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物理化學(xué)第二版(朱傳征著)課后答案下載
物理化學(xué)以豐富的化學(xué)現(xiàn)象和體系為對象,大量采納物理學(xué)的理論成就與實驗技術(shù),探索、歸納和研究化學(xué)的基本規(guī)律和理論,構(gòu)成化學(xué)科學(xué)的理論基礎(chǔ)。以下是陽光網(wǎng)小編要與大家分享的物理化學(xué)第二版(朱傳征著),供大家參考!
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物理化學(xué):研究內(nèi)容、方法和特點
隨著科學(xué)的迅速發(fā)展和各門學(xué)科之間的相互滲透,物理化學(xué)與物理學(xué)、無機化學(xué)、有機化學(xué)之間存在著越來越多的互相重疊的新領(lǐng)域,從而不斷地派生出許多新的分支學(xué)科,如物理有機化學(xué)、生物物理化學(xué)、化學(xué)物理學(xué)等。物理化學(xué)還與許多非化學(xué)的學(xué)科有著密切的聯(lián)系,如冶金過程物理化學(xué)、海洋物理化學(xué)。一般公認的物理化學(xué)的研究內(nèi)容大致可以概括為三個方面:
1.化學(xué)體系的宏觀平衡性質(zhì) 以熱力學(xué)的三個基本定律為基礎(chǔ),研究宏觀化學(xué)體系(含有分子數(shù)目量級在10左右的體系)在氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)、溶解態(tài)以及高分散狀態(tài)的平衡態(tài)物理化學(xué)性質(zhì)及其規(guī)律性。由于以平衡態(tài)為前提,時間不再是變量。屬于這方面的物理化學(xué)分支學(xué)科有化學(xué)熱力學(xué)、化學(xué)統(tǒng)計力學(xué)、溶液化學(xué)、膠體化學(xué)和表面化學(xué)。
2.化學(xué)體系的微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì) 以量子力學(xué)為理論基礎(chǔ),研究分子、分子簇和晶體的結(jié)構(gòu),物體的體相中原子和分子的`空間結(jié)構(gòu)、表面相的結(jié)構(gòu),以及結(jié)構(gòu)與物性之間的關(guān)系與規(guī)律性。屬于這方面的物理化學(xué)分支學(xué)科有結(jié)構(gòu)化學(xué)、晶體化學(xué)和量子化學(xué)。
3.化學(xué)體系的動態(tài)性質(zhì) 研究由于化學(xué)或物理因素的擾動而引起的體系的化學(xué)變化過程速率和變化機理。此時,時間是與過程密切相關(guān)的重要變量之一。屬于這方面的物理化學(xué)分支學(xué)科有化學(xué)動力學(xué)、化學(xué)動態(tài)學(xué)、催化科學(xué)與技術(shù)、光化學(xué)、電化學(xué)、磁化學(xué)、聲化學(xué)、力化學(xué)(以摩擦化學(xué)為代表)等。
在理論研究方面,快速大型電子計算機和數(shù)值方法的廣泛應(yīng)用,擴展了量子化學(xué)在定量計算方面的能力。研究對象不僅涉及大分子,還可用以模擬復(fù)雜體系的動態(tài)過程。福井謙一提出的前線軌道理論以及R.B.伍德沃德和R.霍夫曼提出的分子軌道對稱守恒原理,是量子化學(xué)應(yīng)用于具體化學(xué)體系時的重要理論成果。但是仍然沒有達到人們所期望的利用量子化學(xué)為基礎(chǔ)解決和認識所有化學(xué)問題的水平。量子力學(xué)基本原理和化學(xué)實驗的緊密結(jié)合將有助于解決這個問題。為此,發(fā)展能夠應(yīng)用于復(fù)雜分子體系的量子化學(xué)計算方法是實現(xiàn)上述目標(biāo)的前提之一。因而W.科恩以電子密度泛函理論和J.波普爾以量子化學(xué)計算方法及模型化學(xué)等研究成果獲得了1998年的諾貝爾化學(xué)獎。
物理化學(xué):發(fā)展趨勢
物理學(xué)和數(shù)學(xué)的成就,加上計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,為物理化學(xué)的發(fā)展提供了新的領(lǐng)域。由于不再局限于方程的解析解、數(shù)值方法的應(yīng)用,使得固體、彈性體和其他非理想體系均已成為物理化學(xué)的研究對象,為材料科學(xué)與技術(shù)的研究增添了新的理論武器,并且更加接近工程實際。20世紀(jì)70年代初,I.普里戈金等提出的耗散結(jié)構(gòu)理論,使得物理化學(xué)的理論體系由傳統(tǒng)的平衡態(tài)熱力學(xué)擴展到全新非平衡態(tài)熱力學(xué)的領(lǐng)域,而對遠離平衡的體系穩(wěn)定性的理解,將有助于人們對于很多實際過程包括生命過程認識的深化。
80年代后期,以掃描隧道顯微術(shù)為代表的微觀顯微學(xué)的興起,推動了納米科學(xué)與技術(shù)的發(fā)展。納米材料不僅有著極強的應(yīng)用背景,有關(guān)材料的合成、表征、功能和它們的應(yīng)用研究,往往涉及多種學(xué)科和技術(shù),并且和絕大部分的化學(xué)領(lǐng)域有著極為密切的關(guān)系,為現(xiàn)代化學(xué)的發(fā)展提供了一個嶄新的研究領(lǐng)域。由于納米尺度的微粒所包含粒子數(shù)的量級和經(jīng)典的物理化學(xué)體系偏離甚遠,因而適合納米體系的物理化學(xué)理論研究和實驗方法的開發(fā),將成為21世紀(jì)物理化學(xué)中的另一個極具挑戰(zhàn)性的'新領(lǐng)域。
催化是化學(xué)研究中的永久課題之一。在化工生產(chǎn)、能源、農(nóng)業(yè)、生命科學(xué)、醫(yī)藥等領(lǐng)域都有及其重要的意義,但至今對于催化作用的原理和大多數(shù)催化過程的反應(yīng)機理仍然存在著疑問,還不能隨心所欲地設(shè)計出對于某個特殊反應(yīng)體系具有高效催化作用的催化劑。組合化學(xué)方法的應(yīng)用可以加速有效催化劑的篩選過程,將有助于加速催化理論的發(fā)展。
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