Opis: PWN 1979, str. 200, stan db (podniszczona lekko okładka) ISBN „Zadaniem chemii kwantowej... jest wyjaśniać znane fakty i zjawiska oraz przewidywać nowe.... Do najważniejszych problemów... należy niewątpliwie wyjaśnienie istoty wiązania chemicznego. Chemia kwantowa powinna również objaśniać własności cząsteczek.... Można także oczekiwać od niej odpowiedzi na jeszcze inne, znacznie trudniejsze pytania, np. dlaczego niektóre związki wywołują nowotwory, inne leczą schizofrenią, o jeszcze inne powodują wystąpienie halucynacji. Wiele spośród pytań stawianych w chemii kwantowej nie wymaga ilościowej odpowiedzi; wymaga jedynie wyjaśnienia zjawiska. Chcielibyśmy jednak, by chemia kwantowa odpowiadała nie tylko na pytania typu „dlaczego...?", lecz również na pytania typu „ile...?", np. ile wynosi energia wiązania cząsteczki.... Dopiero gdy teoria potrafi udzielić poprawnych odpowiedzi na takie pytania, uwierzymy bez zastrzeżeń w jej poprawność i z zaufaniem będziemy przyjmować wynikające z niej wnioski jakościowe. Możemy już z góry powiedzieć, że chemia kwantowa ten egzamin zdała...." Spis rzeczy 1. Powstanie mechaniki kwantowej 1.1. Rozwój poglądów na budowę atomu 1.2. Powstanie teorii kwantów 1.3. Dualistyczny charakter promieniowania . 1.4. Teoria Bohra i jej upadek 1.5. Hipoteza de Broglie'a 1.6. Jak opisywać stan elektronu? 1.7. Funkcje falowe . 2. Atomy 2.1. Model atomu wieloelektronowego. Orbitale atomowe 2.2. Liczby kwantowe 2.3. Energie orbitalne 2.4. Własności i symbole orbitali atomowych 2.5. Spin elektronu 2.6. Konfiguracje elektronowe lekkich atomów 2.7. Powłoki elektronowe 2.8. Konfiguracje elektronowe cięższych atomów 2.9. Układ okresowy pierwiastków 3. Cząsteczki dwuatomowe 3.1. Łączenie się atomów. Orbitale molekularne 3.2. Orbitale molekularne wiążące i antywiążące 3.3. Klasyfikacja orbitali molekularnych 3.4. Konfiguracje elektronowe dwuatomowych cząsteczek homojądrowych 3.5. Dwuatomowe cząsteczki heterojądrowe 3.6. Wiązanie jonowe i kowalencyjne 4. Proste cząsteczki wieloatomowe 4.1. Zlokalizowane orbitale molekularne 4.2. Czterowartościowość atomu węgla 4.3. Hybrydyzacja orbitali atomowych 4.4. Własności orbitali zhybrydyzowanych 4.5. Przykłady zastosowań orbitali zhybrydyzowanych 5. Jony kompleksowe 5.1. Dlaczego jony kompleksowe są trwałe? 5.2. Rola elektronów d w kompleksach 5.3. Rozmieszczenie elektronów d w kompleksach oktaedrycznych 5.4. Symetria kompleksów 5.5. Wiązania w kompleksach 6. Cząsteczki n- elektronowe 6.1. Budowa prostych cząsteczek organicznych 6.2. Sprzężone wiązania podwójne 6.3. Proste cząsteczki ^-elektronowe 6.4. Własności cząsteczek .i-elektronowych 7. Zastosowania metod chemii kwantowej w biologii 7.1. Struktura białek 7.2. Struktura i funkcja DNA 7.3. Mutacje 7.4. Działanie leków Skorowidz
|