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Produktdetails
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- Verlag: De Gruyter
- 1972.
- Seitenzahl: 156
- Erscheinungstermin: 14. Januar 1973
- Deutsch
- Abmessung: 246mm x 175mm x 15mm
- Gewicht: 451g
- ISBN-13: 9783112745663
- ISBN-10: 3112745663
- Artikelnr.: 73276643
- Herstellerkennzeichnung
- de Gruyter Mouton
- Genthiner Straße 13
- 10785 Berlin
- productsafety@degruyterbrill.com
- Verlag: De Gruyter
- 1972.
- Seitenzahl: 156
- Erscheinungstermin: 14. Januar 1973
- Deutsch
- Abmessung: 246mm x 175mm x 15mm
- Gewicht: 451g
- ISBN-13: 9783112745663
- ISBN-10: 3112745663
- Artikelnr.: 73276643
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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.