stringtranslate.com

Теоретическая химия

Якобус ван 'т-Гофф (1852–1911), влиятельный химик-теоретик и первый лауреат Нобелевской премии по химии .

Теоретическая химия — раздел химии , разрабатывающий теоретические обобщения , входящие в теоретический арсенал современной химии: например, понятия о химической связи , химической реакции , валентности , поверхности потенциальной энергии , молекулярных орбиталях , орбитальных взаимодействиях и молекулярных взаимодействиях. активация.

Обзор

Теоретическая химия объединяет принципы и понятия, общие для всех отраслей химии. В рамках теоретической химии происходит систематизация химических законов, принципов и правил, их уточнение и детализация, построение иерархии. Центральное место в теоретической химии занимает учение о взаимосвязи строения и свойств молекулярных систем. Он использует математические и физические методы для объяснения структуры и динамики химических систем, а также для корреляции, понимания и прогнозирования их термодинамических и кинетических свойств. В самом общем смысле это объяснение химических явлений методами теоретической физики . В отличие от теоретической физики, в связи с большой сложностью химических систем, теоретическая химия, помимо приближенных математических методов, часто использует полуэмпирические и эмпирические методы.

В последние годы она состояла в основном из квантовой химии , т. е. применения квантовой механики к химическим задачам. Другие основные компоненты включают молекулярную динамику , статистическую термодинамику и теории растворов электролитов , реакционные сети , полимеризацию , катализ , молекулярный магнетизм и спектроскопию .

Современную теоретическую химию можно грубо разделить на изучение химической структуры и изучение химической динамики. Первый включает исследования: электронной структуры, поверхностей потенциальной энергии и силовых полей; колебательно-вращательное движение; равновесные свойства конденсированных фазовых систем и макромолекул. Химическая динамика включает: бимолекулярную кинетику и теорию столкновений реакций и переноса энергии; мономолекулярная теория скоростей и метастабильные состояния; конденсационно-фазовые и макромолекулярные аспекты динамики.

Разделы теоретической химии

Квантовая химия
Применение квантовой механики или фундаментальных взаимодействий к химическим и физико-химическим проблемам. Спектроскопические и магнитные свойства относятся к числу наиболее часто моделируемых.
Вычислительная химия
Применение научных вычислений в химии, включая схемы аппроксимации, такие как Хартри-Фока , пост-Хартри-Фока , теория функционала плотности , полуэмпирические методы (такие как PM3 ) или методы силового поля . Молекулярная форма является наиболее часто прогнозируемым свойством. Компьютеры также могут прогнозировать колебательные спектры и вибронную связь, а также получать и преобразовывать Фурье инфракрасные данные в частотную информацию. Сравнение с прогнозируемыми вибрациями подтверждает прогнозируемую форму.
Молекулярное моделирование
Методы моделирования молекулярных структур без обязательного обращения к квантовой механике. Примерами являются молекулярный докинг , стыковка белок-белок , дизайн лекарств , комбинаторная химия . Подбор формы и электрического потенциала являются движущим фактором в этом графическом подходе.
Молекулярная динамика
Применение классической механики для моделирования движения ядер совокупности атомов и молекул. Перегруппировка молекул внутри ансамбля контролируется силами Ван-дер-Ваальса и поддерживается температурой.
Молекулярная механика
Моделирование поверхностей потенциальной энергии внутри- и межмолекулярного взаимодействия через потенциалы. Последние обычно параметризуются на основе первоначальных расчетов.
Математическая химия
Обсуждение и предсказание молекулярной структуры с использованием математических методов без обязательного обращения к квантовой механике. Топология — это раздел математики, который позволяет исследователям предсказывать свойства гибких тел конечного размера, таких как кластеры .
Теоретическая химическая кинетика
Теоретическое исследование динамических систем , связанных с химически активными веществами , активированными комплексами и соответствующими им дифференциальными уравнениями .
Хеминформатика (также известная как хемоинформатика )
Использование компьютерных и информационных технологий, применяемых для обработки информации, для решения задач в области химии.:
Химическая инженерия
Применение химии в промышленных процессах для проведения исследований и разработок . Это позволяет разрабатывать и совершенствовать новые и существующие продукты и производственные процессы .

Тесно связанные дисциплины

Исторически сложилось так, что основной областью применения теоретической химии были следующие области исследований:

Таким образом, теоретическая химия возникла как отрасль исследований. С появлением теории функционала плотности и других методов, таких как молекулярная механика , диапазон применения был расширен до химических систем, которые имеют отношение к другим областям химии и физики, включая биохимию , физику конденсированного состояния , нанотехнологию или молекулярную биологию .

Смотрите также

Библиография