分子軌域

氧氣之分子軌域及三重態的特性(下)

氧氣之分子軌域及三重態的特性(下)The properties of oxygen’s molecular orbitals and triplet state (III)
國立臺灣師範大學化學系兼任教授 邱智宏教授

連結: 氧氣之分子軌域及三重態的特性(中)

三、氧氣的順磁性和三重態

有了圖四的分子軌域能階圖,便可將氧分子所含的 $$12$$ 個價電子從低能階往高能階填,藉此便可檢驗氧氣分子的鍵結數及順磁性。

電子填入基態分子軌域的方式和原子軌域相似,必須遵守構築法則(Aufau principle)、庖立不相容原理(Pauli exclusion principle)及罕德定則(Hund’s rule),因此氧分子的基態電子組態可表示如下:$$2\sigma^{2}_{g}2\sigma^{*2}_{u}3\sigma^{2}_{g}1\pi^{2}_{ux}1\pi^{2}_{uy}1\pi^{*1}_{ux}1\pi^{*1}_{uy}$$。

氧氣之分子軌域及三重態的特性(中)

氧氣之分子軌域及三重態的特性(中)The properties of oxygen’s molecular orbitals and triplet state (II)
國立臺灣師範大學化學系兼任教授 邱智宏教授

連結: 氧氣之分子軌域及三重態的特性(上)

首先分子軌域必須經由解薛丁格方程式(Schrödinger equation)而得到,雖然三體(three bodys)以上的薛丁格方程式並没有精確解,但是在理論計算方面,可以利用許多合理的簡化得到不錯的結果,其中有一種稱為線性組合原子軌域(LCAO)的方法經常被提及,即利用鍵結原子的價原子軌域來組合分子軌域。

氧氣之分子軌域及三重態的特性(上)

氧氣之分子軌域及三重態的特性(上)The properties of oxygen’s molecular orbitals and triplet state (I)
國立臺灣師範大學化學系兼任教授 邱智宏教授

教授高中化學課程,談到路易斯結構(Lewis structures,又稱路易斯電子點式)及原子鍵結時,總會有慧黠的學生提出,若利用路易斯電子點式畫出的氧分子鍵結,要如何解釋其具有順磁性(paramagnetic property)及三重態(triplet state)的特性呢?

錯合物的反應

錯合物的反應 (Reactions of complexes)
國立臺灣師範大學化學系碩士班二年級 陳培杰

錯合物的反應有很多種,首先介紹配位基的取代反應 (Ligand substitution reactions),通常一個錯合物會藉由路易士酸來進行取代反應。

$$\mathrm{\text{M-X}+Y\rightarrow \text{M-Y}+X}$$

紫外–可見光光譜學

紫外–可見光光譜學 (ultraviolet–visible spectroscopy)
國立臺灣師範大學化學系碩士生洪嘉駿

有許多化合物會吸收紫外光或者是可見光,特別是擁有 $$\pi$$ 電子和非鍵結電子($$n$$ 電子)的化合物會吸收紫外光而激發電子躍遷到更高能階的化合物,我們利用此現象來發展成定性分析的技術之一。紫外-可見光光譜除了可以用來做為定性分析之外,還可以把朗伯-比爾定律(Lambert-Beer’s law)應用其中而用於定量分析。