混成理論と分子軌道理論とは? わかりやすく解説

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混成理論と分子軌道理論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 06:22 UTC 版)

混成軌道」の記事における「混成理論と分子軌道理論」の解説

混成理論有機化学不可欠な部分であり、一般的に分子軌道理論と共に説明される反応機構を描くためには、2つ原子2つ電子共有している古典的な結合描写必要なことがあるメタン結合角分子軌道理論によって予測するのは直接的ではない。混成理論アルケンメタンにおける結合説明する混成原子軌道から作られ結合性軌道局在化分子軌道考えられる分子軌道理論では、適切な数学的変換ユニタリ変換)によって非局在化軌道から結合性軌道作ることができる。基底状態閉殻構造にある分子では、行列式性格からこの数学的変換総体の多電子波関数変化させない個々軌道エネルギー変化する分子全体エネルギー変化しない)。したがって基底状態の総エネルギー電子密度、総エネルギーの最低値対応する分子構造説明するための、基底状態描写する混成軌道は、非局在化軌道による描写と「等価」である。WeinholdとLandisは自然結合軌道文脈内での軌道混成概念適切な対称性適した使用について述べている。自然結合軌道は、古典的な原子価結合/ルイス構造結合性電子対および孤立電子対現代的な類似体を含む局在化軌道理論である。例えば、フッ化水素分子では、2つのF孤立電子対本質的に混成していないp軌道であるのに対して残り1つsp混成軌道である。類似の考察にも適用できる1つのO孤立電子対純粋なp軌道で、もう1つspx 混成軌道)。

※この「混成理論と分子軌道理論」の解説は、「混成軌道」の解説の一部です。
「混成理論と分子軌道理論」を含む「混成軌道」の記事については、「混成軌道」の概要を参照ください。

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