
[物化] 量子化学
This text is designed as a practical introduction to quantum chemistry.
这份正文被设计为实际的量子化学的介绍。
Density functional theory (DFT) of quantum chemistry was briefly introduced.
简要介绍了量子化学中的密度泛函理论。
Significant biological applications of quantum chemistry are on the increase.
量子化学的重要生物学应用正在不断增加。
Significant biological applications of quantum chemistry are on the increase .
量子化学的重要生物学应用正在不断增加。
The hydrogenlike atom is the single most important system in quantum chemistry.
类氢原子在量子化学中是独特的而最重要的体系。
量子化学(Quantum Chemistry)是应用量子力学原理研究原子、分子及化学体系结构与性质的学科分支。它通过数学建模和计算模拟揭示微观粒子的运动规律,解释化学键形成、反应机理及光谱现象等核心化学问题。以下是其核心内容:
薛定谔方程
量子化学的核心是求解多体系统的薛定谔方程:
$$ hat{H}Psi = EPsi $$
其中 (hat{H}) 为哈密顿算符,(Psi) 是波函数,描述电子位置的概率分布,(E) 为系统能量。该方程奠定了分子结构与能量的计算基础。
近似方法
电子结构理论
分析分子中电子排布与成键机制,例如:
动力学模拟
研究化学反应路径与速率,如:
药物设计
预测药物分子与靶蛋白结合能(如基于DFT的对接模拟),加速新药研发。
案例:HIV蛋白酶抑制剂的设计(参见《Journal of Medicinal Chemistry》研究)。
材料科学
优化光电器件材料(如钙钛矿太阳能电池的能带结构计算),提升能量转换效率。
催化机理
解析酶活性中心或催化剂表面反应路径(如固氮酶中氮气活化机制)。
教材与专著
学术机构资源
量子化学通过理论计算与实验验证的结合,持续推动化学、生物学及材料科学的突破性发展。
量子化学(Quantum Chemistry)是应用量子力学的基本原理和方法研究化学问题的基础学科,属于理论化学的重要分支。以下是其详细解释:
量子化学通过量子力学理论描述原子、分子及化学反应中的电子行为,核心目标是揭示物质结构、性质及反应机制。其研究范围包括分子结构、化学键本质、分子间相互作用及反应动力学等。
提示:如需进一步了解具体案例或扩展学习,可参考权威教材如《量子化学入门》(来源)。
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