分子振动光谱学基础

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出版者:化学工业出版社
作者:吴国祯
出品人:
页数:183
译者:
出版时间:1990.7
价格:0
装帧:
isbn号码:9787502507428
丛书系列:
图书标签:
  • 振动光谱学
  • 光谱学
  • 分子振动
  • 红外光谱
  • 拉曼光谱
  • 振动模式
  • 分子结构
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  • 理论基础
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具体描述

主题:分子光谱学-分子振动,振动光谱学.

作者简介

吴国祯

个人简历

清华大学物理系教授,博士生导师,

台湾清华大学化学系学士. (1970)

美国Oklahoma大学化学博士〔1976〕

美国City College,City Univ. of New York 博士后 (1980-1981)。

美国Colorado State University, 研究员 (1981-1982)。

1977年回国服务,任职中国科学院化学所,副研究员,研究员,博士生导师。

1995年转任清华大学物理系。

1989年11月—1990年7月,香港浸会学院化学系,访问教授. 讲授物理化学, 分子光谱学.

1998-1999 清华大学高等研究中心客座研究员

1999年1月—6月, 台湾中央大学物理系访问教授.

2005年5-6月,香港浸会大学物理系非线性中心访问。

教学

原子分子物理(本科生课程,春季) ,动力学的混沌理论(研究生课程,秋季)

研究领域

拉曼峰强研究包括

(1)表面增强拉曼光谱学(1985-1987, 2002-2004国家基金委资助),

〔2〕极稀微掺杂分子晶体相变拉曼峰强的研究〔1997-1999国家基金委资助〕

目前,正在进行的项目‘拉曼激发弛豫过程中,分子中电荷分布随时间变化的行为’(国家基金委资助2008--2010), 以及 分子高激发振动态的混沌性质

拉曼方法是研究分子结构的有效手段。 拉曼谱峰的频率反映分子中化学键的强度, 而拉曼峰强则隐含着分子中电子与核的运动相互作用的诸多信息.目前拉曼谱学界仍鲜有重视从拉曼峰强入手来研究分子结构信息的。表面增强拉曼谱是分子吸附在金,银和一些过渡金属粗糙表面(包括电极,胶体表面, 它们的本质是纳米颗粒) 后拉曼峰强极度增强的现象,因此它是良好的从拉曼峰强角度研究的对象。我们创立了一个从拉曼峰强求取分子的键极化率的方法(The molecular polarizabilities and their implications as interpreted from the surface enhanced Raman intensities:a case study of piperidine\' J.Chem.Phys. 87 7300(1987)),从而得到一系列分子中有关电子行为的丰富信息。这是一个新颖的,有效的手段,可为人们提供诸多用别的方法难以获得的细致的分子内电子行为, 从而丰富了人们对有关表面增强拉曼机制, 金属表面, 以及吸附分子的性质的理解。此项工作获1994年中国科学院自然科学二等奖。

另外一个体系是相变中拉曼峰强的显著变化, 我们也从拉曼峰强研究中获得许多掺杂晶体相变的重要信息。晶格振动模的研究表明:在相变过程中,极其稀微的掺杂对分子晶体振动模的峰强会有极其敏感的影响。这反映在峰强与温度呈指数关系|T - Tc|β 的指数β上。对于不同的振动模,对于不同的掺杂离子和掺杂浓度会有不同的β。突出的是,如硝酸铵晶体的硝酸根离子的全对称振动模的β值与其它振动模的β值有着显著的不同行为。前者随掺杂离子浓度的增加而变大;后者却呈减小。当二者相同时的掺杂浓度是一个特征量。此特征浓度所对应的掺杂离子的平均距离与掺杂离子的质量的根号成正比。这个观察的物理背景是源于掺杂离子的共振模。易言之,掺杂离子的平均距离与掺杂离子的共振模的延伸范围有关,并且成比例。因此,这是研究极其稀微掺杂的有效手段。研究的体系有如:NaxK1-xHF2, KH1-xDxF2, NH4-xDxNO3, Kx/Nax(NH4)1-xNO3,Fx/Clx/Brx (NH4)1-xNO3

〔3〕分子高激发振动态〔1995-1997,2000-2002,2004-2006国家基金委资助〕。

本研究项目运用李代数方法来研究分子高激发振动态的结构。总体思路主要在避开解薛丁谔方程的复杂问题,同时结合实验的结果,半经典地处理复杂的高激发振动态,突出其物理图象以及对称性及其破缺等现象。

研究的思路在于探索复杂高激发振动态的奇异结构包括分形与混沌。高激发振动态的物理行为与可以用简正模来描述的低振动态会有显著的不同。后者的运动主要是简谐的,而前者会有强烈的非线性效应。非线性效应将使得高激发振动态有着许多低振动态所没有的奇异性质,包括其运动的形式、能量的转移等。这些高激发振动态的性质目前均未为人们所认识了解。这就是本研究工作的主要目标与内容。于此特别需要注意的是非线性效应将使得高激发振动态不再是简单的周期运动,而将显示其独特的不规则性乃至混沌,这正是本研究所要解决的关键问题。

本课题研究的内容主要包括有分子高激发振动态的半经典轨迹性质、能量在不同自由度之间的转移、简正模与局域模的性质及其区分以及可能的混沌现象。同时,本项目特别着重从拓扑角度来探讨动力学在相空间中的整体性质。此外,本项目对由高激发弯曲振动所导致的1,2位移现象,以及高激发振动态的归属,混沌体系的量子化等重要课题进行了深入的研究,这些工作包括利用李雅普诺夫指数对混沌运动的分析,近似守恒量子数的存在和其物理意义,高激发振动态接近解离时,势能曲线的求取,混沌轨迹和周期轨迹的性质及它们与不可积体系的量子化的关系,运用H函数来研究振动能量的弛豫等。

在分子振动的陪集空间表示中,轨迹体现着振动的非线性,混沌动力学行为。本项目主要从轨迹的性质如其周期性,李雅普诺夫指数了解高激发态的动力学性质,运动的模式(如是否具有遍历性,局域性),是否具有(近似的)守恒量,以及这些守恒量,或它们的破缺,与本征系数(波函数),相空间中的密度,轨迹的混沌程度的关系。总之,本项目着重研究了在分子高激发振动体系中量子力学中的各种概念(如量子数,量子态),在经典近似下与非线性力学中的各种概念的内在关联。同时,我们将特别着重探讨周期、混沌轨迹的性质以及它们与不可积体系的量子化问题的关联特性等。

这个方法开拓了分子振动光谱学与非线性力学的连通渠道。非线性力学领域中的丰富成果大大丰富了我们对分子振动和分子光谱学的理解。这些理解固然多为经典的,但却是量子观点的重要补充,也丰富了对量子观点的理解。

循此思想,在过去的几年中,我们得到国家自然科学基金委的资助,在此领域做了不少工作取得了成果。(详见相关工作论文和专著《分子振动的混沌理论》)

奖励、荣誉和学术兼职

获1994年中国科学院自然科学二等奖 (表面增强拉曼光谱学研究工作)

中国物理学会光散射专业委员会委员, (1987-2001任副主任),光散射学报编委 (1995-2001 任主编)。《中国物理快报》特邀评委,《化学物理》编委

清华大学物理系学术委员会主任(1998-2000),学位委员会委员(2004-),校学术委员会委员(1998-2003)

主要论著

至2007年, 共发表论文109篇,其中66篇发表在国际期刊上。

专著:1.吴国祯<分子振动光谱学基础>,化工出版社,1990年。

2.吴国祯 <分子振动光谱学概论:原理与研究>,2001年,台湾高立出版社. 北京华夏英才基金资助由清华大学出版社出版(2001年)。

3.<分子振动的混沌理论> ,科学出版社出版(2003)。

4.< Nonlinearity and chaos in Molecular vibrations>, Elsevier, 2005.

5. <拉曼谱学:峰强中的信息〉国家科学技术学术著作出版基金资助,

科学出版社出版(2007)

目录信息

读后感

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用户评价

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阅读体验方面,这本书的语言风格非常沉稳、精确,用词考究,极少出现模棱两可的描述。尽管主题非常专业,但作者似乎深谙如何用最精炼的语言来表达最复杂的意思,使得阅读过程虽然需要高度集中注意力,但效率极高,很少出现因语义不清而需要反复推敲的状况。在全书的逻辑连贯性上,它做到了无缝衔接,前一个理论的建立自然而然地导向下一个更深入的议题,整体结构如同一个精密建造的钟表,每一个齿轮都在精确地咬合,推动着整个知识体系向前发展。此外,书中所引用的参考文献列表非常详尽且权威,涵盖了该领域各个历史阶段的奠基性工作和最新的突破性发现,这为有志于继续深造的读者提供了清晰的学术脉络指引。总而言之,这是一部在学术严谨性、内容覆盖面和可读性之间找到了完美平衡点的著作,它的存在无疑提升了该领域教材的整体标准。

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从教学方法的角度来看,这本书的叙述风格非常注重启发性和互动性,它不像传统的教科书那样是单向的灌输,更像是邀请读者进行一场深入的智力对话。作者经常使用对比、类比的手法来解释相似但又存在细微差别的现象,比如在处理不同类型分子振动模式的耦合效应时,其详尽的对比分析有效地避免了读者在学习过程中产生概念混淆。我发现书中的每一个章节后面都附带了大量的实例分析,这些案例往往来源于近期的一些重要科研成果,使得所学知识能够立即与前沿研究挂钩,极大地提升了学习的实际意义。更值得称道的是,对于一些关键的数学工具和计算方法,书里没有简单地罗列公式,而是详细解释了每一步操作背后的物理意义,使得读者不仅知道“怎么算”,更重要的是理解“为什么这么算”。这种“知其然,更知其所以然”的教学理念,对于培养学生的独立思考能力和解决复杂问题的能力,具有不可估量的价值。

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这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面采用了一种低饱和度的蓝绿色调,搭配着一些简洁的线条和公式符号,立刻就给人一种既专业又充满现代感的印象。拿到手里分量十足,纸张的质感也非常好,厚实且触感细腻,即便是长时间阅读也不会觉得累眼。我尤其欣赏它在版式布局上的用心,无论是正文的字体选择还是行间距的把控,都透露出一种严谨的美学态度。章节标题的排版尤为出色,使用了清晰的层级结构,让人在快速浏览目录时就能对全书的脉络有一个大致的把握。而且,书中插图的清晰度和色彩还原度都非常高,很多复杂的结构示意图和实验数据图表,即便是最微小的细节也能看得一清二楚,这对于理解抽象的物理化学概念至关重要。整体来看,这不仅仅是一本教科书,更像是一件精心制作的工艺品,让人爱不释手,也更激发了我深入研读的兴趣。第一印象的建立,往往比内容本身更具感染力,而这本书无疑在这方面做得非常成功,为接下来的学习之旅奠定了坚实而愉悦的基础。

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我发现这本书在理论深度上处理得非常巧妙,它并没有像某些入门读物那样仅仅停留在表面的概念介绍,而是扎实地构建了一个从基本量子力学原理到高级分子结构分析的完整知识体系。尤其是在对拉曼散射和红外吸收机制的阐述部分,作者似乎非常擅长“化繁为简”,用一连串逻辑严密的推导过程,将那些原本晦涩难懂的群论应用和对称性分析,清晰地呈现在读者面前。我特别喜欢其中穿插的一些历史背景介绍和“思想火花”的小栏目,它们不仅仅是知识点的简单堆砌,更像是带我们走进了科学家们当年是如何一步步攻克难关的心路历程,这种人文化的关怀让冰冷的科学原理立刻变得生动起来。此外,习题部分的难度设置也很有层次感,从基础的计算练习到需要综合运用多学科知识的开放性问题,覆盖面广,能够有效地检验和巩固读者对不同理论模型的掌握程度。这本书的广度与深度达到了一个令人称赞的平衡点,足以作为专业研究的参考书,也能满足高年级本科生对系统知识的需求。

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这本书在涵盖范围上的全面性令人印象深刻,它几乎囊括了该领域所有重要的分支和技术细节。除了对经典振动光谱理论的详尽论述外,它还专门辟出章节来介绍一些新兴或交叉领域的内容,比如高分辨率光谱技术、非线性光谱方法,甚至还涉及到了与计算化学模拟结果的对比和验证。这表明编著者对该学科的发展有着深刻的洞察力,力求为读者提供一个面向未来的知识框架。我特别留意了它在实验技术描述部分的处理,对于傅里叶变换技术在数据采集和处理中的应用,讲解得非常到位,清晰地阐述了从原始信号到最终谱图的整个转化过程,包括噪声抑制和基线校正等实际操作中的关键步骤。这对于那些未来打算在实验室中进行实际测量的读者来说,无疑是极其宝贵的实践指导。它的知识体系庞大而精密,就像一个装满了精密仪器的工具箱,只要愿意花时间去钻研,就能从中找到解决各种特定问题的“钥匙”。

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