11장 분자구조

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목차

1. Born-Oppenheimer 근사

2. 원자가-결합 이론(VBT)

3. 분자 궤도함수 이론(MOT)

본문내용

1. Born-Oppenheimer 근사
① Born-Oppenheimer 근사에서는 원자핵이 전자에 비해서 매우 큰 질량을 가지고 있기 때문에 전자에 비해서
매우 둔하게 운동하며, 전자들이 운동하는 동안에 핵들은 거의 정지된 상태에 있다고 가정하는 것이다.
② 2원자 분자의 경우 핵간 거리를 선정해 놓고 이 상태에서의 전자에 대한 Schrödinger 식을 풀어 전자만의
파동함수를 구한다.
③ 분자의 에너지가 결합 길이에 따라 어떻게 변하는지 살펴보는 분자 퍼텐셜 에너지 곡선을 얻을 수 있다.
·평형 결합 길이 ?
 (곡선의 최저치에 해당하는 핵간 거리)와 결합 해리 에너지 ?? (무한히 멀리 떨어져 있는
정지 상태 원자들의 에너지를 기준으로 한 것이며, 퍼텐셜 에너지 곡선의 우물 깊이 ? 와 밀접하게 관계된다.)를 얻을 수 있다.
2. 원자가-결합 이론(VBT)
① VBT에서는 한 원자의 원자 궤도함수에 있는 전자가 그 스핀을 다른 원자의 궤도함수에 있는 전자의 스핀과 짝을 질 때 결합이 형성된다고
생각한다.
② 다원자 분자의 모양을 수용하기 위해서 VBT에서 승진과 혼성의 개념을 도입한다.
3. 분자 궤도함수 이론(MOT)
(1) MOT에서는 전자를 특정 결합에 속한다고 보지 않고 전체 분자에 걸쳐 퍼져있다고 본다.
(2) 원자 궤도함수의 선형 결합
① 원자 궤도함수의 선형 결합으로 이루어진 근사적인 분자 궤도함수를 LCAO-MO라고 부른다.

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