如何求同核双原子分子的平衡核间距——以H2分子为例

舒勇 陈星 段赛 廖荣臻

引用本文: 舒勇, 陈星, 段赛, 廖荣臻. 如何求同核双原子分子的平衡核间距——以H2分子为例[J]. 大学化学, 2024, 39(7): 386-393. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310102 shu
Citation:  Yong Shu,  Xing Chen,  Sai Duan,  Rongzhen Liao. How to Determine the Equilibrium Bond Distance of Homonuclear Diatomic Molecules: A Case Study of H2[J]. University Chemistry, 2024, 39(7): 386-393. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310102 shu

如何求同核双原子分子的平衡核间距——以H2分子为例

  • 基金项目:

    基础学科拔尖学生培养计划2.0研究课题一般课题(20222134);国家自然科学面上项目(22273028)

摘要: 平衡核间距在研究双原子分子性质中有着非常重要的地位,通过光谱实验和量子化学计算都可以得到其平衡核间距。H2是最简单的双原子分子,本文将以它为例介绍求同核双原子分子平衡核间距的光谱实验方法,包括拉曼光谱、电场诱导偶极矩跃迁光谱和四极矩跃迁光谱,并介绍其薛定谔方程的求解历史,尤其是平衡核间距和键解离能。

English

    1. [1]

      McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. Physical Chemistry: A Molecular Approach; University Science Books: Sausalito, USA, 1997; pp. 157-179, 495-537.McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. Physical Chemistry: A Molecular Approach; University Science Books: Sausalito, USA, 1997; pp. 157-179, 495-537.

    2. [2]

      Claron Hoskins, L. J. Chem. Educ. 1975, 52, 568.Claron Hoskins, L. J. Chem. Educ. 1975, 52, 568.

    3. [3]

      Rasetti, F. Phys. Rev. 1929, 34, 367.Rasetti, F. Phys. Rev. 1929, 34, 367.

    4. [4]

      Stoicheff, B. P. Can. J. Phys. 2011, 35, 730.Stoicheff, B. P. Can. J. Phys. 2011, 35, 730.

    5. [5]

      Crawford, M. F.; Dagg, I. R. Phys. Rev. 1953, 91, 1569.Crawford, M. F.; Dagg, I. R. Phys. Rev. 1953, 91, 1569.

    6. [6]

      Condon, E. U. Phys. Rev. 1932, 41, 759.Condon, E. U. Phys. Rev. 1932, 41, 759.

    7. [7]

      Herzberg, G. Can. J. Res. 1950, 28a, 144.Herzberg, G. Can. J. Res. 1950, 28a, 144.

    8. [8]

      Herzberg, G. Nature 1949, 163, 170.Herzberg, G. Nature 1949, 163, 170.

    9. [9]

      Terhune, R. W.; Peters, C. W. J. Mol. Spectrosc. 1959, 3, 138.Terhune, R. W.; Peters, C. W. J. Mol. Spectrosc. 1959, 3, 138.

    10. [10]

      Rank, D. H.; Rao, B. S.; Slomba, A. F.; Wiggins, T. A. J. Opt. Soc. Am. 1962, 52, 1004.Rank, D. H.; Rao, B. S.; Slomba, A. F.; Wiggins, T. A. J. Opt. Soc. Am. 1962, 52, 1004.

    11. [11]

      Foltz, J. V.; Rank, D. H.; Wiggins, T. A. J. Mol. Spectrosc. 1966, 21, 203.Foltz, J. V.; Rank, D. H.; Wiggins, T. A. J. Mol. Spectrosc. 1966, 21, 203.

    12. [12]

      Brannon, P. J.; Church, C. H.; Peters, C. W. J. Mol. Spectrosc. 1968, 27, 44.Brannon, P. J.; Church, C. H.; Peters, C. W. J. Mol. Spectrosc. 1968, 27, 44.

    13. [13]

      Herzberg, G. J. Mol. Spectrosc. 1970, 33, 147.Herzberg, G. J. Mol. Spectrosc. 1970, 33, 147.

    14. [14]

      Liu, J.; Salumbides, E. J.; Hollenstein, U.; Koelemeij, J. C. J.; Eikema, K. S. E.; Ubachs, W.; Merkt, F. J. Chem. Phys. 2009, 130, 174306.Liu, J.; Salumbides, E. J.; Hollenstein, U.; Koelemeij, J. C. J.; Eikema, K. S. E.; Ubachs, W.; Merkt, F. J. Chem. Phys. 2009, 130, 174306.

    15. [15]

      周公度, 段连运. 结构化学基础. 第5版. 北京: 北京大学出版社, 2017: 73-100.

    16. [16]

      Heitler, W.; London, F. Z. Physik 1927, 44, 455.Heitler, W.; London, F. Z. Physik 1927, 44, 455.

    17. [17]

      Sugiura, Y. Z. Physik 1927, 44, 190.Sugiura, Y. Z. Physik 1927, 44, 190.

    18. [18]

      Wang, S. C. Phys. Rev. 1928, 31, 579.Wang, S. C. Phys. Rev. 1928, 31, 579.

    19. [19]

      James, H. M.; Coolidge, A. S. J. Chem. Phys. 1933, 1, 825.James, H. M.; Coolidge, A. S. J. Chem. Phys. 1933, 1, 825.

    20. [20]

      景欢旺. 结构化学. 北京: 科学出版社, 2014: 63-76.

    21. [21]

      Coulson, C. A. Trans. Faraday Soc. 1937, 33, 1497.Coulson, C. A. Trans. Faraday Soc. 1937, 33, 1497.

    22. [22]

      刘峰毅, 中怡, 王渭娜, 王文亮. 大学化学, 2023, 38(9), 308.

    23. [23]

      Kolos, W.; Roothaan, C. C. J. Rev. Mod. Phys. 1960, 32, 219.Kolos, W.; Roothaan, C. C. J. Rev. Mod. Phys. 1960, 32, 219.

    24. [24]

      Levine, I. N. Quantum Chemistry, 5th ed.; Prentice-Hall, Inc.: New York, USA, 2000; pp. 426-436.Levine, I. N. Quantum Chemistry, 5th ed.; Prentice-Hall, Inc.: New York, USA, 2000; pp. 426-436.

    25. [25]

      Kolos, W.; Wolniewicz, L. J. Chem. Phys. 1964, 41, 3663.Kolos, W.; Wolniewicz, L. J. Chem. Phys. 1964, 41, 3663.

    26. [26]

      Kolos, W.; Wolniewicz, L. J. Chem. Phys. 1968, 49, 404.Kolos, W.; Wolniewicz, L. J. Chem. Phys. 1968, 49, 404.

    27. [27]

      Kolos, W.; Wolniewicz, L. J. Mol. Spectrosc. 1975, 54, 303.Kolos, W.; Wolniewicz, L. J. Mol. Spectrosc. 1975, 54, 303.

    28. [28]

      Bishop, D. M.; Cheung, L. M. Phys. Rev. A 1978, 18, 1846.Bishop, D. M.; Cheung, L. M. Phys. Rev. A 1978, 18, 1846.

    29. [29]

      Piszczatowski, K.; Łach, G.; Przybytek, M.; Komasa, J.; Pachucki, K.; Jeziorski, B. J. Chem. Theory Comput. 2009, 5, 3039.Piszczatowski, K.; Łach, G.; Przybytek, M.; Komasa, J.; Pachucki, K.; Jeziorski, B. J. Chem. Theory Comput. 2009, 5, 3039.

    30. [30]

      黄时中, 陈冠军, 孙云, 张法保, 李伟艳. 原子与分子物理学报, 2006, 23, 113.

    31. [31]

      Wolniewicz, L. J. Chem. Phys. 1983, 78, 6173.Wolniewicz, L. J. Chem. Phys. 1983, 78, 6173.

    32. [32]

      Wolniewic, L. J. Chem. Phys. 1995, 103, 1792.Wolniewic, L. J. Chem. Phys. 1995, 103, 1792.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  0
  • 文章访问数:  7
  • HTML全文浏览量:  0
文章相关
  • 发布日期:  2024-02-20
  • 收稿日期:  2023-10-25
  • 修回日期:  2024-01-09
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章