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化學(xué)體系的動態(tài)性質(zhì)介紹

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化學(xué)體系的動態(tài)性質(zhì)介紹:

研究由于化學(xué)或物理因素的擾動而引起的體系的化學(xué)變化過程速率和變化機理。此時,時間是與過程密切相關(guān)的重要變量之一。屬于這方面的物理化學(xué)分支學(xué)科有化學(xué)動力學(xué)、化學(xué)動態(tài)學(xué)、催化科學(xué)與技術(shù)、光化學(xué)、電化學(xué)、磁化學(xué)、聲化學(xué)、力化學(xué)(以摩擦化學(xué)為代表)等。在理論研究方面,快速大型電子計算機和數(shù)值方法的廣泛應(yīng)用,擴展了量子化學(xué)在定量計算方面的能力。研究對象不僅涉及大分子,還可用以模擬復(fù)雜體系的動態(tài)過程。福井謙一提出的前線軌道理論以及R.B.伍德沃德和R.霍夫曼提出的分子軌道對稱守恒原理,是量子化學(xué)應(yīng)用于具體化學(xué)體系時的重要理論成果。但是仍然沒有達到人們所期望的利用量子化學(xué)為基礎(chǔ)解決和認(rèn)識所有化學(xué)問題的水平。量子力學(xué)基本原理和化學(xué)實驗的緊密結(jié)合將有助于解決這個問題。為此,發(fā)展能夠應(yīng)用于復(fù)雜分子體系的量子化學(xué)計算方法是實現(xiàn)上述目標(biāo)的前提之一。因而W.科恩以電子密度泛函理論和J.波普爾以量子化學(xué)計算方法及模型化學(xué)等研究成果獲得了1998年的諾貝爾化學(xué)獎。

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