分子振動とは? わかりやすく解説

分子振動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 09:57 UTC 版)

液体」の記事における「分子振動」の解説

E.N. Andrade は、液体における構造変換(無拡散変態)の機構研究した。彼は固体液体分子間力極めて近いとし、リンデマン融解則を引用した。それは、単純固体における固有振動原子振動周波数正確な値を求めることに成功している。リンデマン原子振動振幅原子間距離のある割合に達したときに融解が始まるとした。 したがって液体固体基本的な違い分子間力大きさではなく分子振動振幅ということになる。液相では分子振動極めて大きく分子同士衝突することも珍しくない結果として固体では固定されていた「平衡位置」が液体ではゆっくりと変化していき一定しない分子振動周波数液体固体で同じである。 Frenkel はまた、硬い弾性ネットワークにおける原子静的平衡位置について熱運動力学考慮した結晶硬さは、原子不変平衡位置占めているために熱運動が小振幅振動にしかならないことによる一方液体では原子恒久的な平衡位置占めことはないため流動性生じる。原子または分子振動周期適用され外力時間的尺度くらべて大きいとき、弾性変形起きる。逆に振動周期小さ場合不可逆塑性変形起きる。 融点付近の単純液体および固体高周波力学研究において、振動周波数ゼロとなる条件を「熱力学的極限」 (υ → 0) と呼ぶ。融点付近での非弾性光散乱研究では、十分に高い周波数振動スペクトル液体固体識別可能な差異が全く見られない。つまり、十分に短くかつ小さ範囲では、融解起きて物質力学においては断続的な変化が全く起きない周波数が低いほど、液体固体振る舞い差異大きくなる

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分子振動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/12 03:14 UTC 版)

三原子分子」の記事における「分子振動」の解説

三原子分子振動準位は、特殊な場合決定できる

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分子振動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/21 09:34 UTC 版)

基準振動」の記事における「分子振動」の解説

分子振動では、n 原子分子自由度 3n から並進運動回転自由度除いた 3n - 6(直線分子では 3n - 5 )が振動の自由度で、基準振動個数もこれと同数になる。分子対称性がある場合基準振動対称性をもつので、それに従って基準振動分類する

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