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분자궤도함수(분자오비탈)의 개념, 분자궤도함수(분자오비탈)의 등장, 분자궤도함수(분자오비탈)의 이론, 분자궤도함수(분자오비탈)의 원리, 분자궤도함수(분자오비탈)의 예제 분석(분자궤도함수, 분자오비탈)

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최초 등록일
2009.09.05
최종 저작일
2009.09
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소개글

분자궤도함수(분자오비탈)의 개념, 분자궤도함수(분자오비탈)의 등장, 분자궤도함수(분자오비탈)의 이론, 분자궤도함수(분자오비탈)의 원리, 분자궤도함수(분자오비탈)의 예제 분석

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 분자궤도함수(분자오비탈)의 개념

Ⅲ. 분자궤도함수(분자오비탈)의 등장

Ⅳ. 분자궤도함수(분자오비탈)의 이론

Ⅴ. 분자궤도함수(분자오비탈)의 원리
1. 결합과 반궤도 함수
1) 결합 궤도 함수(bonding orbital)
2) 반결합(antibonding orbital)
2. 결합 차수
3. 궤도 함수 상호 작용을 결정하는 요인

Ⅵ. 분자궤도함수(분자오비탈)의 예제
1. 예제
2. 해설

Ⅶ. 결론

참고문헌

본문내용

합성화학에서는 처음에 천연과 똑같은 것을 인공적으로 합성하려했고, 요즈음은 천연에 존재하지 않는 인공물질을 만들어 내는데도 성공했다. 분석기술의 진보는 물질을 구성하는 원소의 비율과 구조를 쉽게 알 수 있게 해준다. 또한 정교하게 만들어진 합성 분리 막에 의하여 신장병 치료를 선두로 난치병들이 하나하나 극복되고 새로운 치료법이 개발되고 있다.
재료에서의 화학의 발전은 눈부실 정도이다. 원자, 분자, 이온 등의 화학종을 일정한 규칙에 따라 특정의 2차원 또는 3차원 구조로 배열하여 새로운 성질의 재료를 만든다. 화학은 이제 이 방향에서도 한 걸음 나아가 있고, 일렉트로닉스에서 사용되는, 또는 앞으로 사용될 것으로 예측되는 재료는 이와 같은 기술로 만들어지는 것이 많다. 반도체를 초박막으로하여 일렉트로디바이스를 만드는 과정은 물리와 화학의 첨단 기술이 집약되어 생긴 것이다. 현대의 화학은 한쪽에서는 분자로부터 분자 집합체 방향으로, 다른 쪽에서는 큰 덩어리로부터 미세한 입자의 방향으로 그 중심을 옮겨가고 있다.
그러한 것이 도달하는 곳은 나노미터(10-9m)로부터 마이크로미터(10-6m)의 세계이다. 바이러스와 적혈구, 현재 자주 입에 오르내리는 초미립자의 크기, 또는 생체 막이나 중착막 등의 초박막 두께가 나노와 마이크로의 세계이다. 물질의 구조를 인식하거나 그것을 제어할 때도 나노, 마이크로의 자를 사용하는 시대가 되었다. 화학은 다른 과학과 보조를 맞추면서 학문으로 깊이를 더해가고, 또 기술의 폭 넓은 응용으로 양면에서 확실히 큰 진보를 하였다. 급속한 진보로 생긴 새 원리나 기술은 지금까지 대부분 그러했듯이 앞으로도 인류의 평

참고 자료

1. 김영식·임경순, 과학사 신론, 2003
2. 김영식, 과학사
3. 과학기술처, 21세기 과학기술선진국 실현을 위한 과학기술능력 확충방안, 1996
4. 두현기, ez 일반화학, 군자출판사
5. 일반물리학교재 편찬 위원회 역, 대학 일반물리학, 북스힐
6. 안운선 역, 물리화학, 청문각, 2000
7. 이익춘, 분자궤도이론, 1985
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