Wednesday, October 28, 2015

分子中的量子化能级, 对于氢原子和类氢离子这样的单电子体系,原子轨道能级En只与主量子数n有关,但对于多电子原子,还与轨道角量子数l有关. 这意味着氢原子和类氢离子的原子轨道能级对于其余量子数是简并的. 从第一章对于三维无限深势阱中粒子的讨论已经看到, 简并通常与对称性有密切关系. 确实, 氢原子和类氢离子中这种简并的背后有着非常隐蔽和抽象的对称性原因. Fock在他的著名论文“氢原子与非欧几何学”

第十四章 光学分析法导论 An Introduction to Optical Analysis
jpkc.fudan.edu.cn/.../a1cd84e2-60ad-4bbb-a353-bab9550... 轉為繁體網頁
常用每摩尔能量 1 erg=10-7 J=2.3901 ×10-8 Cal =6.2418 ×1011 eV. 1 Cal=4.186 ... 1 ~100Å 原子內层电子能级跃迁 X-荧光、衍射法. 电子能谱 .... 结束 请预习第13章.

第2章光谱分析法引论

sky.taru.edu.cn/course/yqfx/ziyuan/textbook/2.htm 轉為繁體網頁
原子光谱是由原子外层或内层电子能级的变化产生的,它的表现形式为线光谱,如原子发射光谱法、原子吸收光谱法、原子 .... 有机化合物分子的质子、 13C 等 .... eV常用来表示高能量光子的能量单位,它表示1个电子通过电位差为1V的电场时所获得的 ...

[FLASH]分子中的量子化能级

wl.sxjpkc.com/jghx/upload/第四章%20分子结构测定方法1.swf
转动能级间隔 D E R =10 -4 ~10 -2 eV, 1~400cm - 1 远红外谱, 10000 ~ 25 m m ..... 尽管FT-NMR 的出现使13 C 核磁共振谱的重要性大大增加, 质子核磁共振谱的重要 .... 化学位移 反映了原子在组成分子时化学键的形成对该原子内层电子能级的 ...

[PDF]第二十二章紫外可见分光光度法

pharm.ycmc.edu.cn/.../13/.../f63059fd-caa6-42e2-a47b-c8... 轉為繁體網頁
内层电子能级. X射线光谱. 法. ✦ 远紫外区10-200 nm. 内层电子能级. 真空紫外光度. 法. ✦ 近紫外区200-400 nm. 价电子或成键电子能级. 紫外光度法 .... Page 13 ...

[PDF]第五章光电子能谱分析

jpk.cust.edu.cn/csff/uploadimg/20085252161668.PDF 轉為繁體網頁
(<0.1eV)得 r. E b k. EEhv. += .... 检测器通常为单通道电子倍增器和多通道倍增器. 光电子或俄歇电. 子流-13. -9. 10 ~10 A ..... 致内层电子能级发生. 变化, 成俄歇电



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第二章 原子结构
  2.1.3 方程的求解
 
   Θ方程和R方程都可以通过级数解法来求解, 只是过程比较复杂, 需要更多的数学基础. 所以, 下面只写出其解:
    2. Θ方程的解
  
    3. R方程的解
 
    4. 波函数
    将以上三个方程的解R( r)、Θ(θ)、Φ(φ)乘起来, 就是氢原子和类氢离子的波函数ψ(r,θ,φ).
    波函数中的各种量子数具有下列关系:
    主量子数 n=1, 2, 3, ……,
    对任何一个指定的n, 轨道角量子数 l=0, 1, 2, ……, n-1
    对任何一个指定的l, 轨道磁量子数ml=0, ±1, ± 2, ……, ± l
    还有与电子自旋有关的两个量子数不是由Schrödinger方程解出的, 现将它们写在下面:
    自旋角量子数 s =1/2
    自旋磁量子数mS=±1/2
    应当注意:对于氢原子和类氢离子这样的单电子体系,原子轨道能级En只与主量子数n有关,但对于多电子原子,还与轨道角量子数l有关. 这意味着氢原子和类氢离子的原子轨道能级对于其余量子数是简并的. 从第一章对于三维无限深势阱中粒子的讨论已经看到, 简并通常与对称性有密切关系. 确实, 氢原子和类氢离子中这种简并的背后有着非常隐蔽和抽象的对称性原因. Fock在他的著名论文“氢原子与非欧几何学”中阐明了这一问题,但这已经远远超出了基础课水平.
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