На нашем ресурсе вы можете полностью погрузиться в мир книги «Квантовая химия в примерах» — читайте её онлайн бесплатно в полной, несокращённой версии. Если предпочитаете слушать — воспользуйтесь аудиоформатом; хотите сохранить — скачайте через торрент в fb2. Жанр произведения — Физика. Также на странице доступно подробное описание, авторская аннотация, краткое содержание и живые отзывы читателей. Мы постоянно пополняем библиотеку и улучшаем сервис, чтобы создавать лучшее пространство для всех ценителей качественной литературы.
Квантовая химия в примерах

Автор
Жанр
Дата выхода
19 февраля 2020
🔍 Загляните за кулисы "Квантовая химия в примерах" — аннотация, авторский взгляд и ключевые моменты
Перед погружением в полный текст предлагаем познакомиться с произведением поближе. Здесь собраны авторские заметки, аннотация и краткое содержание "Квантовая химия в примерах" — всё, что поможет понять глубину замысла и подготовиться к чтению. Материалы представлены в оригинальной авторской редакции (Игорь А. Мерзляков) и сохраняют аутентичность произведения. Если чего-то не хватает — сообщите нам в комментариях, и мы дополним описание. Читайте мнения других участников сообщества: их отзывы часто раскрывают скрытые смыслы и добавляют новые грани понимания. А после прочтения обязательно вернитесь сюда — ваш отзыв станет ценным вкладом в общее обсуждение книги.
Описание книги
В первой книге серии «Путешествие в квантовую механику» были рассмотрены основные положения, связанные с общим аналитическим решением уравнения Шрёдингера. На данном этапе, не прибегая к помощи компьютера, мы научимся прогнозировать кристаллические структуры, молекулы, а также химические реакции.
📚 Читайте "Квантовая химия в примерах" онлайн — полный текст книги доступен бесплатно
Перед вами — полная электронная версия книги "Квантовая химия в примерах", адаптированная для комфортного онлайн-чтения. Мы разбили произведение на страницы для удобной навигации, а умная система запоминает, на какой странице вы остановились — можно закрыть браузер и вернуться к чтению позже, не тратя время на поиски. Персонализируйте процесс: меняйте шрифты, размер текста и фон под свои предпочтения. Погружайтесь в мир литературы где угодно и когда угодно — любимые книги теперь всегда под рукой.
Текст книги
Вместе с тем в рассматриваемом атоме 4s
подуровень будет полностью заполнен электронами, тогда Mg=8;
где 48 – расчётное количество потенциальных ям, расположенных на оболочке куба (атома) уровня h=3 (см. таблицу 2.1 столбец 3);
30 – трёхкратное количество электронов, зафиксированных на предыдущих оболочках куба (атома) уровней h=1 и h=2;
12 – порядковый номер магния Mg, определяемый согласно таблице Менделеева;
10 – номер последнего химического элемента, находящегося на предыдущем уровне h=2;
– 10 – количество свободных потенциальных ям, расположенных на незаполненном 3d
подуровне.
Вычислим сумму крестиков, входящих в состав иона магния Mg, тогда:
Mg=48-8-10=30.
Расчётные параметры для гелия He и фтора F были определены в примерах 4.1 и 4.2 соответственно.
Структура MgF
He продемонстрирована на иллюстрациях 4.5 и 4.6.
Рисунок 4.5 Вид «сверху» для структуры MgF
He.
Рисунок 4.6 Вид «спереди» для кристалла MgF
He.
Моделируемое в этом примере химическое соединение является проводником электрического тока, поскольку в процессе поиска наиболее компактной структуры MgF
He произошло заполнение 4s
подуровня, входящего в состав орбитальной диаграммы атома Mg.
Пример 4.4. H
S
Определим сумму треугольников для водорода H и серы S, тогда:
H=1;
S=48-30-16+10—10=2
где 48 – расчётное количество потенциальных ям, расположенных на оболочке куба (атома) уровня h=3 (см. таблицу 2.
30 – трёхкратное количество электронов, зафиксированных на предыдущих оболочках куба (атома) уровней h=1 и h=2;
16 – порядковый номер серы S, определяемый согласно таблице Менделеева;
10 – номер последнего химического элемента, находящегося на предыдущем уровне h=2;
– 10 – количество свободных потенциальных ям, расположенных на незаполненном 3d
подуровне.
Вычислим общее число крестиков, следовательно:
S=48-2-10=36;
H=1.
По своим свойствам химическое соединение H
S является высокотемпературным сверхпроводником.
Рассматриваемое в этом примере вещество возможно синтезировать в природе из сульфида водорода H
S, если повысить давление до 1,5 млн. атмосфер и понизить температуру до —70° C. При данных термодинамических параметрах кристаллическая решётка H
S будет иметь нулевое электрическое сопротивление, что приведёт к появлению сверхпроводимости внутри исследуемого опытного образца.






