1) hybridization of atomic orbitals
原子轨道的杂化
2) atom
原子
1.
The calculation of crystal cell parameter, atom amount and crystal-plane's atom auount in nano-cordierite;
纳米级堇青石晶胞参数、原子数和晶面原子数计算与研究
2.
Relationship of crystal ionic radii and atomic number;
晶体离子半径与原子序数的关系
3.
On atom s Transition Probability in the Radiation of Weak Broadband;
弱宽带辐射条件下的原子的跃迁几率
3) Be atom
Be原子
1.
In the present work the polarizability and the hyperpolarizability of Be atom are obtained at the SCF level with basis-set expansion and analytic derivation method.
用基组展开和解析求导的方法精确计算Be原子SCF水平的极化率和超极化率。
4) Atomic
原子
1.
Determination of the contents of eleven metal elements in Folium Isatidis by flame atomic absorption spectro-photometry method;
火焰原子吸收法测定栽培大青叶中11种金属元素含量
2.
Glycine,asparagines,glutamic acid and alanine in sepia were determined by HPLC-AccQ-Tag method and iron was determined by atomic absorption spectrophotometer.
方法:通过黑色素溶于碱性溶液、在酸性环境中有黑色物质析出的性质对黑色素进行定性鉴别,采用HPLC-AccQ-Tag法测定乌贼墨中甘氨酸、天门冬氨酸、谷氨酸和丙氨酸的含量,采用原子吸收分光光度法测定乌贼墨中微量铁元素的含量。
3.
We studied the interaction of two two-level atoms with two mode caving field and discussed the influence of the strength of two mode caving and atomic coupling on the squeezing of field,the ralation between squeezing and the second-order correction degree was revealed.
研究了两个二能级原子与双模场的相互作用 ,用数值计算方法讨论了无关联双模场的强度变化及原子耦合系数大小对场的压缩的影响 ,并给出了场的二阶相干度与压缩的内在联
5) Atoms
原子
1.
Based on several kinds of discrete Hardy spaces which are equivalent with each other,the author discusses their decomposition of atoms.
基于各种等价的离散Hardy空间Hp(Z),进一步讨论其原子分解,定义离散Hardy空间Hp,q,s0(Z)(0
6) ∑-atom
∑-原子
参考词条
补充资料:杂化轨道
| 杂化轨道 hybrid orbital 一个原子中的几个原子轨道经过再分配而组成的互相等同的轨道。原子在化合成分子的过程中,根据原子的成键要求,在周围原子影响下,将原有的原子轨道进一步线性组合成新的原子轨道。这种在一个原子中不同原子轨道的线性组合,称为原子轨道的杂化。杂化后的原子轨道称为杂化轨道。杂化时,轨道的数目不变,轨道在空间的分布方向和分布情况发生改变。组合所得的杂化轨道一般均和其他原子形成较强的σ键或安排孤对电子,而不会以空的杂化轨道的形式存在。在某个原子的几个杂化轨道中,参与杂化的s、p、d等成分相等,称为等性杂化轨道;若不相等,称为不等性杂化轨道。一些常见的杂化轨道如下表所示:
杂化轨道具有和s,p等原子轨道相同的性质,必须满足正交,归一性。例如,由s和p轨道组成杂化轨道yi=ais+bip,由归一性可得∫yi*yijdt=1,a2+b2=1由正交性可得∫yi*yjdt=0(i j时)。根据这一性质,考虑杂化轨道的空间分布及未杂化前原子轨道的取向,就能写出各个杂化轨道中原子轨道的组合系数。例如,由s,px ,py组成的平面三角形的sp2杂化轨道y1,y2,y3,当y1极大值方向和x轴平行,由等性杂化概念可知每一轨道s成分占1/3,组合系数为1/ ,其余2/3成分全由p轨道组成,因y1与x轴平行,与y轴垂直,py没有贡献,全部为px,所以得到y1= s+ px;同理可得y2= s- px+ py;y3= s- px- py。并可验证 y1,y2、y3 ,满足正交归一性。根据杂化轨道的正交、归一条件,推求两个等性杂化轨道的最大值之间的夹角θ,可按下式计算:a+βcosθ+ ,式中a,β,γ,δ分别为杂化轨道中s,p,d,f,轨道所占的百分数。两个不等性杂化轨道Ψi和Ψj的最大值之间的夹角θij 可按下式计算: 由不等性杂化轨道形成的分子,其准确的几何构型需要通过实验测定,而不能预言其键角的准确值。
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j时)。根据这一性质,考虑杂化轨道的空间分布及未杂化前原子轨道的取向,就能写出各个杂化轨道中原子轨道的组合系数。例如,由s,px
,其余2/3成分全由p轨道组成,因y
s+
px;同理可得y
s-
px+
py;y
s-
p
p
,式中a,β,γ,δ分别为杂化轨道中s,p,d,f,轨道所占的百分数。两个不等性杂化轨道Ψ
由不等性杂化轨道形成的分子,其准确的几何构型需要通过实验测定,而不能预言其键角的准确值。