Paul B. Dorain
Symmetrie und anorganische Strukturchemie
Lehrbuch f. Chemiker, Physiker, Physikochemiker u. Kristallographen ab 3. Semester. Mit 14. Tab.
Paul B. Dorain
Symmetrie und anorganische Strukturchemie
Lehrbuch f. Chemiker, Physiker, Physikochemiker u. Kristallographen ab 3. Semester. Mit 14. Tab.
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Produktdetails
- Verlag: Vieweg+Teubner / Vieweg+Teubner Verlag
- Artikelnr. des Verlages: 978-3-528-03560-0
- 1972.
- Seitenzahl: 156
- Erscheinungstermin: 1. Januar 1972
- Deutsch
- Abmessung: 235mm x 155mm x 9mm
- Gewicht: 248g
- ISBN-13: 9783528035600
- ISBN-10: 3528035609
- Artikelnr.: 24967424
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- Herstellerkennzeichnung
- Vieweg+Teubner Verlag
- Abraham-Lincoln-Straße 46
- 65189 Wiesbaden
- ProductSafety@springernature.com
1. Die Struktur der Kristalle.- 1.1. Das Gesetz der Rationalität der Indizes.- 1.2. Symmetrie der Kristalle.- 1.3. Elementarzellen.- 1.4. Die innere Struktur der Kristalle.- 1.5. Kristalle der Metalle und Edelgase; Kugelpackungen.- 1.6. Ionenkristall -.- 1.7. Ionenradien und Gitterenergie.- 1.8. Kovalente Kristalle.- 1.9. Molekül-Kristalle.- 1.10. Aufgaben.- 2. Röntgenorgraphische Strukturbestimmung.- 2.1. Elemente der Strukturbestimmung.- 2.2. Wechselwirkung der Röntgenstrahlung mit Materie.- 2.3. Intensitätsmessungen.- 2.4. Strukturfaktoren und Symmetrie.- 2.5. Schichtlinien der Elektronendichte.- 2.6. Wechselwirkung mit längerwelligem Licht.- 2.7. Aufgaben.- 3. Quantenmechanische Grundlagen der Atome.- 3.1. Das Wasserstoff-Atom.- 3.2. Winkelabhängige Wellenfunktionen.- 3.3. Einwirkung elektrischer und magnetischer Felder.- 3.4. Der Elektronenspin.- 3.5. Konfigurationen der Atom-Grundzustände.- 3.6. Das Vektormodell der Mehrelektronen-Atome.- 3.7. Grundzustände der Atome.- 3.8. Aufgaben.- 4. Koordinationsverbindungen: Ligandenfeldtheorie.- 4.1. Chemische Eigenschaften.- 4.2. Ligandenfeldtheorie.- 4.3. Energieniveaus der Ionen in Komplexen.- 4.4. Mehrelektronensysteme.- 4.5. Nicht-oktaedrische Koordination.- 4.6. Vergleich von schwachen und starken Feldern.- 4.7. Andere physikalische Gesichtspunkte der Ligandenfeldtheorie.- 4.8. Aufgaben.- 5. Magnetische Eigenschaften der Komplexverbindungen.- 5.1. Makroskopische magnetische Effekte.- 5.2. Mikroskopische Deutung der Suszeptibilität.- 5.3. Paramagnetische Elektronenresonanz.- 5.4. Anwendung von Suszeptibilität- und EPR-Messungen auf Koordinationsverbindungen.- 5.5. EPR und Wellenfunktionen.- 5.6. Aufgaben.- A.l. Einführung in die Molekül-Symmetrie und Gruppentheorie.- A.1.1. Symmetrieelemente undSymmetrieoperationen.- A.l.2. Kombination von Symmetrieoperationen, Punktgruppen.- A.l.3. Bestimmung der Punktgruppen.- A.1.4. Multiplikationstafel.- A.2. Symmetrieverhalten von Funktionen.- A.2.1. Transformation der Variablen (Koordinaten).- A.2.2. Punktgruppen und Funktionen.- A. 3. Darstellungen und Charaktere.- A.3.1. Klassen.- A.3.2. Irreduzible Darstellungen.- A.3.3. Konstruktion der Charakterentafeln.- A.3.4. Zusammenfassung.- A.4. Symmetrie und Quantenmechanik.- A.5. Anwendungen.- A.5.1. Aufspaltung der Ionen-Terme in schwachen Feldern.- A.5.2. Analyse von Intensitäten und Auswahlregeln.- A.6. Aufgaben.- A.7. Literatur (Auswahl).- Sachwortverzeichnis.
1. Die Struktur der Kristalle.- 1.1. Das Gesetz der Rationalität der Indizes.- 1.2. Symmetrie der Kristalle.- 1.3. Elementarzellen.- 1.4. Die innere Struktur der Kristalle.- 1.5. Kristalle der Metalle und Edelgase; Kugelpackungen.- 1.6. Ionenkristall -.- 1.7. Ionenradien und Gitterenergie.- 1.8. Kovalente Kristalle.- 1.9. Molekül-Kristalle.- 1.10. Aufgaben.- 2. Röntgenorgraphische Strukturbestimmung.- 2.1. Elemente der Strukturbestimmung.- 2.2. Wechselwirkung der Röntgenstrahlung mit Materie.- 2.3. Intensitätsmessungen.- 2.4. Strukturfaktoren und Symmetrie.- 2.5. Schichtlinien der Elektronendichte.- 2.6. Wechselwirkung mit längerwelligem Licht.- 2.7. Aufgaben.- 3. Quantenmechanische Grundlagen der Atome.- 3.1. Das Wasserstoff-Atom.- 3.2. Winkelabhängige Wellenfunktionen.- 3.3. Einwirkung elektrischer und magnetischer Felder.- 3.4. Der Elektronenspin.- 3.5. Konfigurationen der Atom-Grundzustände.- 3.6. Das Vektormodell der Mehrelektronen-Atome.- 3.7. Grundzustände der Atome.- 3.8. Aufgaben.- 4. Koordinationsverbindungen: Ligandenfeldtheorie.- 4.1. Chemische Eigenschaften.- 4.2. Ligandenfeldtheorie.- 4.3. Energieniveaus der Ionen in Komplexen.- 4.4. Mehrelektronensysteme.- 4.5. Nicht-oktaedrische Koordination.- 4.6. Vergleich von schwachen und starken Feldern.- 4.7. Andere physikalische Gesichtspunkte der Ligandenfeldtheorie.- 4.8. Aufgaben.- 5. Magnetische Eigenschaften der Komplexverbindungen.- 5.1. Makroskopische magnetische Effekte.- 5.2. Mikroskopische Deutung der Suszeptibilität.- 5.3. Paramagnetische Elektronenresonanz.- 5.4. Anwendung von Suszeptibilität- und EPR-Messungen auf Koordinationsverbindungen.- 5.5. EPR und Wellenfunktionen.- 5.6. Aufgaben.- A.l. Einführung in die Molekül-Symmetrie und Gruppentheorie.- A.1.1. Symmetrieelemente undSymmetrieoperationen.- A.l.2. Kombination von Symmetrieoperationen, Punktgruppen.- A.l.3. Bestimmung der Punktgruppen.- A.1.4. Multiplikationstafel.- A.2. Symmetrieverhalten von Funktionen.- A.2.1. Transformation der Variablen (Koordinaten).- A.2.2. Punktgruppen und Funktionen.- A. 3. Darstellungen und Charaktere.- A.3.1. Klassen.- A.3.2. Irreduzible Darstellungen.- A.3.3. Konstruktion der Charakterentafeln.- A.3.4. Zusammenfassung.- A.4. Symmetrie und Quantenmechanik.- A.5. Anwendungen.- A.5.1. Aufspaltung der Ionen-Terme in schwachen Feldern.- A.5.2. Analyse von Intensitäten und Auswahlregeln.- A.6. Aufgaben.- A.7. Literatur (Auswahl).- Sachwortverzeichnis.