
[物化] 量子化學
This text is designed as a practical introduction to quantum chemistry.
這份正文被設計為實際的量子化學的介紹。
Density functional theory (DFT) of quantum chemistry was briefly introduced.
簡要介紹了量子化學中的密度泛函理論。
Significant biological applications of quantum chemistry are on the increase.
量子化學的重要生物學應用正在不斷增加。
Significant biological applications of quantum chemistry are on the increase .
量子化學的重要生物學應用正在不斷增加。
The hydrogenlike atom is the single most important system in quantum chemistry.
類氫原子在量子化學中是獨特的而最重要的體系。
量子化學(Quantum Chemistry)是應用量子力學原理研究原子、分子及化學體系結構與性質的學科分支。它通過數學建模和計算模拟揭示微觀粒子的運動規律,解釋化學鍵形成、反應機理及光譜現象等核心化學問題。以下是其核心内容:
薛定谔方程
量子化學的核心是求解多體系統的薛定谔方程:
$$ hat{H}Psi = EPsi $$
其中 (hat{H}) 為哈密頓算符,(Psi) 是波函數,描述電子位置的概率分布,(E) 為系統能量。該方程奠定了分子結構與能量的計算基礎。
近似方法
電子結構理論
分析分子中電子排布與成鍵機制,例如:
動力學模拟
研究化學反應路徑與速率,如:
藥物設計
預測藥物分子與靶蛋白結合能(如基于DFT的對接模拟),加速新藥研發。
案例:HIV蛋白酶抑制劑的設計(參見《Journal of Medicinal Chemistry》研究)。
材料科學
優化光電器件材料(如鈣钛礦太陽能電池的能帶結構計算),提升能量轉換效率。
催化機理
解析酶活性中心或催化劑表面反應路徑(如固氮酶中氮氣活化機制)。
教材與專著
學術機構資源
量子化學通過理論計算與實驗驗證的結合,持續推動化學、生物學及材料科學的突破性發展。
量子化學(Quantum Chemistry)是應用量子力學的基本原理和方法研究化學問題的基礎學科,屬于理論化學的重要分支。以下是其詳細解釋:
量子化學通過量子力學理論描述原子、分子及化學反應中的電子行為,核心目标是揭示物質結構、性質及反應機制。其研究範圍包括分子結構、化學鍵本質、分子間相互作用及反應動力學等。
提示:如需進一步了解具體案例或擴展學習,可參考權威教材如《量子化學入門》(來源)。
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