Релятивістська квантова хімія

Релятивістська квантова хімія — розділ квантової хімії, що поєднує релятивістську механіку з квантовою хімією для пояснення та передбачення властивостей і структури хімічних елементів, особливо важких,  періодичної системи. Яскравим прикладом є пояснення кольору золота; через релятивістські ефекти воно не є сріблястим як більшість інших металів[1].

Спочатку квантова механіка розвивалася без урахування теорії відносності. Релятивістські ефекти – це різниця між результатами, розрахованими за моделями, які враховують ефекти теорії відносності, і тими, які їх не враховують. Релятивістські ефекти важливі для важких елементів з високим атомним номером, таких як лантаноїди та актиноїди[2].

Релятивістські ефекти в хімії можна вважати збуреннями або невеликими поправками до теорії нерелятивістської хімії, яка розроблена на основі розв’язків рівняння Шредінгера. Ці поправки виникають за швидкостей електронів, які порівняні зі швидкістю світла. Релятивістські ефекти помітно проявляються у важких елементів, оскільки лише в них електрони досягають достатньої швидкості, щоб елементи мали властивості, які відрізняються від тих, які передбачає нерелятивістська хімія.

Історія

Рівняння Шредінгера було розроблено без урахування теорії відносності 1926 року.
1929 року Поль Дірак заявив, що недоліки, які лишаються в квантовій механіці «… призводять до виникнення труднощів лише тоді, коли задіяні високошвидкісні частинки, і тому не мають значення під час розгляду будови атомів і молекул та хімічних реакцій, в яких звичайні квантово-механічні розрахунки, як правило, достатньо точні, якщо знехтувати релятивістською зміною маси і швидкості та брати до уваги лише кулонівську взаємодію між електронами та ядрами»[3].

Думка Дірака була помилковою.

  • По-перше, електрони на атомних орбіталях s і p рухаються зі значною часткою швидкості світла.
  • По-друге, релятивістські ефекти призводять до непрямих наслідків, які особливо проявляються для атомних орбіталей d і f[4].

Релятивістські поправки до рівняння Шредінгера знадобилися, щоб описати тонку структуру атомних спектрів (див. рівняння Дірака), але хіміки тривалий час не звертали увагу на цю та інші події, оскільки атомними спектрами переймалися здебільшого фізики. Більшість хіміків не були знайомі з релятивістською квантовою механікою, і їхня увага була зосереджена на легких елементах, типових для органічної хімії того часу. Хіміки-теоретики в цілому погоджувалися із заявою Дірака аж до 1970 років[5], коли з'явилися роботи, які вказували на прояви релятивістських ефектів в атомах важких елементів.

Якісна трактовка

Згідно з теорією відносності релятивістська маса електрона змінюється як

де — маса спокою, швидкість електрона та швидкість світла відповідно.

Це впливає на радіус Бора,який виражається через масу електрона:

де - приведена стала Планка, α - стала тонкої структури (релятивістська поправка до моделі Бора). Арнольд Зоммерфельд розрахував, що для 1s-орбітального електрона атома водню з радіусом орбіти 0,0529 нм α ≈ 1/137. Тобто константа тонкої структури показує, що електрон рухається зі швидкістю майже 1/137 швидкості світла[5]. Для елементів із вищим порядковим номером швидкість 1s електронів можна оцінити, спираючись на формулу , де - радіальна швидкість електрона. Для золота з Z  = 79, v  ≈ 0,58 c , тому електрон 1s рухатиметься зі швидкістю 58 % від швидкості світла. Підставляючи це значення для v/c у рівняння для релятивістської маси, знаходимо, що mrel  = 1,22 me , і, у свою чергу, вводячи це значення для радіуса Бора, знаходимо, що радіус зменшується на 22 %.

Графік залежності відношення релятивістського радіуса Бора до нерелятивістського від швидкості

Якщо підставити «релятивістську масу» в рівняння радіуса Бора, то отримаємо

Звідси випливає, що

Таким чином, релятивістська модель показує, що радіус зменшується зі збільшенням швидкості. Якщо це поширити на атом водню, то радіус Бора дається виразом

де є головним квантовим числом , а Z - атомний номер.

У моделі Бора кутовий момент подається як . Звідси отримаємо, що . Тоді з попереднього рівняння випливає

або в атомних одиницях

Таким чином, в атомних одиницях

Як видно з цієї формули, для високих значень Z та низьких відношення . Це інтуїтивно зрозуміло: електрони з нижчими головними квантовими числами матимуть вищу щільність ймовірності бути ближчими до ядра. Ядро з великим зарядом змусить електрон мати високу швидкість. Вища швидкість електрона означає збільшену релятивістську масу електрона, і в результаті електрони будуть перебувати поблизу ядра більшу частину часу і, таким чином, скорочувати радіус для малих головних квантових чисел[6] .

Вплив на властивості хімічних елементів

Періодична таблиця хімічних елементів відображає певні закономірності у періодичній зміні їх властивостей зі зміною атомного номера. Саме ці закономірності надають великого значення періодичній таблиці. Частина хімічних і фізичних відмінностей між елементами 5-го ( Rb – Xe ) і 6-го періодів ( Cs – Rn ) виникає через більші релятивістські ефекти для останнього. Ці релятивістські ефекти особливо помітні для золота та його сусідів у періодичній таблиці – платини[7] та ртуті.

Ртуть

Ртуть (Hg) має температуру плавлення Тпл.= −39 °C. Зв'язок між атомами ртуті Hg-Hg в її кристалічній гратці слабший за такий у простих речовинах сусідніх із нею елементів — кадмію (Тпл.=321 °C) та золота (Тпл.=1064 °C). Лантаноїдне стиснення лише частково пояснює цю аномалію[5]. На відміну від багатьох металів у газовій фазі ртуть також існує в одноатомній формі Hg(г). Трапляється також сполучення Hg22+ (г) в стабільній формі. Зазначені властивості можна пояснити релятивістськими властивостями зовнішніх електронних оболонок ртуті.

Hg2(г) не формується тому, що 6s2-орбіталь стискається завдяки релятивістським ефектам і через це мало підходить для утворення будь-яких зв'язків з іншими атомами; насправді Hg-Hg з'єднання має бути в основному результатом ван-дер-ваальсових сил, що пояснює, чому взаємодія Hg-Hg досить слабка, що дозволяє ртуті перебувати в рідкому стані за кімнатної температури.

Різниця у властивостях між Au2(г) и Hg(г) подібна до різниці між H2(г) и He(г). Саме через релятивістське стиснення 6s2-орбіталі газоподібну ртуть можна назвати «псевдо-благородним газом»[5].

Колір золота та цезію

Криві спектрального відбиття для алюмінієвих (Al), срібних (Ag) і золотих (Au) металевих дзеркал

Відбивна здатність алюмінію ( Al ), срібла (Ag) і золота (Au) показана на графіку праворуч. Людське око бачить електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі близько 600 нм як жовте. Золото виглядає жовтим, оскільки воно поглинає синє світло більше, ніж інші видиме світло, тому відбитому світлу, що досягає ока, не вистачає синього в порівнянні з падаючим світлом. Оскільки жовтий доповнює синій, шматочок золота під білим світлом виглядає жовтим для людських очей.

За поглинання синього світла відповідає електронний перехід з орбіталі 5d на орбіталь 6s. Аналогічний перехід відбувається в сріблі, але релятивістські ефекти менші, ніж у золоті. У той час як 4d-орбіталь срібла відчуває деяке релятивістське розширення, а 5s-орбіталь деяке скорочення, відстань 4d–5s у сріблі набагато більша, ніж відстань 5d–6s у золоті. Релятивістські ефекти збільшують відстань орбіталі 5d від ядра атома і зменшують відстань орбіталі 6s[8].

Цезій, найважчий із лужних металів, який можна зібрати в кількості, достатній для огляду, має золотистий відтінок, тоді як інші лужні метали сріблясто-білі. Однак релятивістські ефекти не дуже значні за Z = 55 для цезію (недалеко від Z = 47 для срібла). Золотистий колір цезію зумовлений зменшенням частоти світла, необхідного для збудження електронів лужних металів у міру зменшення номера групи. Для літію ця частота лежить в ультрафіолеті, але для цезію вона досягає синьо-фіолетового кінця видимого спектру; іншими словами, плазмонна частота лужних металів стає нижчою від літію до цезію. Таким чином, цезій переважно пропускає та частково поглинає фіолетове світло, тоді як інші кольори (з меншою частотою) відбиваються; тому він виглядає жовтуватим[9].

Свинцево-кислотна батарея

Без врахування релятивістських ефектів очікується , що свинець ( Z = 82) поводитиметься так само, як олово ( Z = 50), тому олов’яно-кислотні акумулятори повинні працювати так само добре, як і свинцево-кислотні акумулятори, які зазвичай використовуються в автомобілях. Однак розрахунки показують, що приблизно 10 із 12 В, які виробляє 6-елементна свинцево-кислотна батарея, виникають винятково через релятивістські ефекти, що пояснює, чому олов’яно-кислотні батареї не працюють[10].

Ефект інертної пари

У комплексах Tl(I) ( талій ), Pb(II) ( свинець ) і Bi(III) ( вісмут ) існує електронна пара 6s2. Ефект інертної пари — це схильність цієї пари електронів чинити опір окисленню через релятивістське скорочення 6s-орбіталі[4] .

Інші явища

Інші явища, які зазвичай пояснюються за допомогою релятивістських ефектів:

  • Існування фториду ртуті (IV)[11][12]
  • Аурофільність[13][14]
  • Кристалічна структура свинцю (ГЦК замість алмазоподібної)
  • Вражаюча схожість між цирконієм і гафнієм
  • Невеликі атомні радіуси францію та радію
  • Близько 10% лантаноїдного стиснення пояснюється релятивістською поправкою до маси електрона
  • Для деяких елементів (наприклад, золото-79 майже вдвічі щільніше, ніж свинець-82) понад 10 % стиснення пояснюється релятивістською поправкою
  • Стиснення валентної орбіталі у ртуті послаблює зв'язок між сусідніми атомами в кристалічній гратці — із цим пов'язують факт, що вона рідка за кімнатної температури, на відміну від простих речовин сусідніх хімічних елементів[5].

Див. також

Примітки

  1. Pekka Pyykkö (January 2012). Relativistic Effects in Chemistry: More Common Than You Thought. Annual Review of Physical Chemistry. 63 (1): 45—64. Bibcode:2012ARPC...63...45P. doi:10.1146/annurev-physchem-032511-143755. PMID 22404585.
  2. Kaldor, U.; Wilson, Stephen (2003). Theoretical Chemistry and Physics of Heavy and Superheavy Elements. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers. с. 2. ISBN 978-1-4020-1371-3.
  3. Dirac, P. A. M. (1929). Quantum Mechanics of Many-Electron Systems (PDF). Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 123 (792): 714—733. Bibcode:1929RSPSA.123..714D. JSTOR 95222. Архів оригіналу (PDF) за 23 грудня 2018. Процитовано 21 травня 2022.
  4. а б Pyykkö, Pekka (1988). Relativistic effects in structural chemistry. Chemical Reviews. 88 (3): 563—594. doi:10.1021/cr00085a006.
  5. а б в г д Norrby, Lars J. (1991). Why is mercury liquid? Or, why do relativistic effects not get into chemistry textbooks?. Journal of Chemical Education. 68 (2): 110. Bibcode:1991JChEd..68..110N. doi:10.1021/ed068p110.
  6. Pitzer, Kenneth S. (1979). Relativistic effects on chemical properties (PDF). Accounts of Chemical Research. 12 (8): 271—276. doi:10.1021/ar50140a001.
  7. Martin Jansen «Effects of relativistic motion of electrons on the chemistry of gold and platinum» Solid State Sciences 7 (2005): 1464—1474 doi:10.1016/j.solidstatesciences.2005.06.015
  8. Pyykkö, Pekka; Desclaux, Jean Paul (1979). Relativity and the periodic system of elements. Accounts of Chemical Research. 12 (8): 276. doi:10.1021/ar50140a002.
  9. Addison, C. C. (1984). The chemistry of the liquid alkali metals. Wiley. с. 7. ISBN 9780471905080.
  10. Ahuja, Rajeev; Blomqvist, Anders; Larsson, Peter; Pyykkö, Pekka; Zaleski-Ejgierd, Patryk (2011). Relativity and the Lead-Acid Battery. Physical Review Letters. 106 (1): 018301. arXiv:1008.4872. Bibcode:2011PhRvL.106a8301A. doi:10.1103/PhysRevLett.106.018301. PMID 21231773. S2CID 39265906.
  11. Xuefang Wang; Lester Andrews; Sebastian Riedel; Martin Kaupp (2007). Mercury Is a Transition Metal: The First Experimental Evidence for HgF4. Angew. Chem. Int. Ed. 46 (44): 8371—8375. doi:10.1002/anie.200703710.
  12. Martin Kaupp, Hans Georg von Schnering (1993). Gaseous Mercury(IV) Fluoride, HgF4: An Ab Initio Study. Angewandte Chemie International Edition (англ.). 32 (6): 861—863. doi:10.1002/anie.199308611.
  13. Hubert Schmidbaur (2000). The Aurophilicity Phenomenon: A Decade of Experimental Findings, Theoretical Concepts and Emerging Application». Gold Bulletin. 33 (1): 3—10. doi:10.1007/BF03215477.
  14. Hubert Schmidbaur (1995). Ludwig Mond Lecture. High-carat gold compounds. Chem. Soc. Rev. 24 (6): 391—400. doi:10.1039/CS9952400391.

Read other articles:

1983 book by James Herbert Shrine First editionAuthorJames HerbertCountryUnited KingdomLanguageEnglishGenreHorror novelPublisherNew English LibraryPublication date1983Media typepaperback and hardbackPages433 pp (paperback)ISBN0-450-05659-7 (paperback)Preceded byThe Jonah Followed byDomain  Shrine is a 1983 horror novel by English writer James Herbert, exploring themes of religious ecstasy, mass hysteria, demonic possession, faith healing and Catholicism. Plot The stor...

 

خريطة لجميع الإحداثيات من جوجل خريطة لجميع الإحداثيات من بينغ تصدير جميع الإحداثيات من كيه إم إل تصدير جميع الإحداثيات من جيو ر س س خريطة لجميع الإحداثيات الميكرو منسقة بيانات من إطار توصيف الموارد تمتلك روسيا 26 موقعاً مسجلة لدى اليونسكو كمواقع تراث عالمي.[1] ستة عشر م�...

 

Antihistamine medication CyproheptadineClinical dataPronunciation/ˌsaɪproʊˈhɛptədiːn/[1] Trade namesPeriactin, othersAHFS/Drugs.comMonographMedlinePlusa682541License data US DailyMed: Cyproheptadine Pregnancycategory AU: A Routes ofadministrationOralATC codeR06AX02 (WHO) Legal statusLegal status AU: S3 (Pharmacist only) CA: OTC UK: General sales list (GSL, OTC) US: ℞-only In general: Over-the-counter (OTC) Pharmacokinetic...

1806 pair of battles during the War of the Fourth Coalition Battle of Jena–AuerstedtPart of the War of the Fourth CoalitionNapoleon rebukes a Grenadier of his Imperial Guard, who according to legend, eager to join the battle, shouted en avant! – forward! – during the battle of Jena. By Horace Vernet, 1836[1]Date14 October 1806[2]LocationJena and Auerstedt, Germany50°55′38″N 11°35′10″E / 50.92722°N 11.58611°E / 50.92722; 11.58611Result ...

 

Protected area in the Northern Territory, AustraliaCorroboree Rock Conservation ReserveNorthern TerritoryIUCN category V (protected landscape/seascape)[1] Corroboree RockCorroboree Rock Conservation ReserveCoordinates23°40′52″S 134°12′57″E / 23.68111°S 134.21583°E / -23.68111; 134.21583Established1962[1]Area7 hectares (17 acres)[1]Visitation15,000 (in 2011)[2]Managing authoritiesParks and Wildlife Commission of the Nort...

 

1964 studio album by the Kinks KinksStudio album by the KinksReleased2 October 1964Recordedc. 20 January, mid-July and 18 August – 1 September 1964[1]StudioPye and IBC, LondonGenre R&B[2] rock and roll[3] pop[4] proto-punk[5] Length32:54LabelPyeProducerShel TalmyThe Kinks chronology Kinks(1964) Kinda Kinks(1965) The Kinks US chronology You Really Got Me(1964) Kinks-Size(1965) You Really Got MeUS release by Reprise Recor...

Cet article est une ébauche concernant le monde insulaire et Montréal. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Pour le quartier, voir L'Île-des-Sœurs. Île des Sœurs L'île des Sœurs, au sud-ouest de Montréal Géographie Pays Canada Archipel Hochelaga Localisation Fleuve Saint-Laurent (tronçon fluviale) Coordonnées 45° 27′ 40″ N, 73° 32′ 36″ O Géologie Î...

 

Pour les articles homonymes, voir Tigrane. Tigrane VII Titre Roi d'Arménie 339 – 350(11 ans) Prédécesseur Khosrov III Successeur Arsace II Biographie Dynastie Arsacides Date de décès ca. 360 Père Khosrov III Enfants Artaxias, Arsace II, Tiridate modifier  Tigrane VII (en arménien Տիգրան Է), Diran ou Tiran (mort vers 360) est un roi arsacide d'Arménie, ayant régné de 339 à 350. Biographie Fils de Khosrov III le Petit, il lui succède en 339. Ce roi au pouvoir fai...

 

Species of bird Asian dowitcher in winter plumage Conservation status Near Threatened  (IUCN 3.1)[1] Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Aves Order: Charadriiformes Family: Scolopacidae Genus: Limnodromus Species: L. semipalmatus Binomial name Limnodromus semipalmatus(Blyth, 1848) Synonyms Macrorhamphus semipalmatus Blyth, 1848 The Asian dowitcher (Limnodromus semipalmatus) is a rare medium-large wader. Description Adults hav...

Leah DaughtryDaughtry in 2022Personal detailsBornNew York City, New York, U.S.Political partyDemocraticEducationDartmouth College (BA)Indiana Wesleyan University (MTS) Leah D. Daughtry is an American political operative. She was the CEO of the 2016 and 2008 Democratic National Convention Committees, and the chief of staff to Howard Dean, the former chairman of the Democratic National Committee.[1][2] Early life Born and raised in Brooklyn, New York, Leah Daughtry is a graduate...

 

Famous randomized experiment The experiment asked whether a taster could tell if the milk was added before the brewed tea, when preparing a cup of tea. Ronald Fisher in 1913 In the design of experiments in statistics, the lady tasting tea is a randomized experiment devised by Ronald Fisher and reported in his book The Design of Experiments (1935).[1] The experiment is the original exposition of Fisher's notion of a null hypothesis, which is never proved or established, but is possibly...

 

1962 studio album by Cal TjaderCal Tjader Plays the Contemporary Music of Mexico and BrazilStudio album by Cal TjaderReleased1962RecordedMarch 5–7, 1962GenreLatin JazzLength37:08LabelVerveProducerCreed TaylorCal Tjader chronology The Cal Tjader Quartet/Saturday Night/Sunday Night at the Blackhawk, San Francisco(1962) Cal Tjader Plays the Contemporary Music of Mexico and Brazil(1962) Time for Two(1962) Professional ratingsReview scoresSourceRatingAllmusic[1] Cal Tjader Plays ...

Railway station on the Chester & Ellesmere Port branches of the Wirral line in England Not to be confused with Greenlane railway station. Green LaneGeneral informationLocationTranmere, WirralEnglandCoordinates53°22′59″N 3°00′58″W / 53.383°N 3.016°W / 53.383; -3.016Grid referenceSJ325878Managed byMerseyrailTransit authorityMerseytravelPlatforms2Other informationStation codeGNLFare zoneB1ClassificationDfT category EKey dates18861903OpenedElectrifiedPassen...

 

نظام إدارة قواعد البياناتمعلومات عامةصنف فرعي من نظام برامج جزء من قاعدة بيانات الاستعمال تحكُّم الاسم المختصر DBMS (بالإنجليزية) لديه جزء أو أجزاء transaction manager (en) data manager (en) lock manager (en) محرك قاعدة بيانات تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات نظام إدارة قواعد البيانات (بالإنجلي�...

 

دوري إستونيا الممتاز 2013 تفاصيل الموسم دوري إستونيا الممتاز  النسخة 23  البلد إستونيا  التاريخ بداية:2 مارس 2013  نهاية:9 نوفمبر 2013  المنظم اتحاد إستونيا لكرة القدم  البطل ليفاديا تالين  مباريات ملعوبة 180   عدد المشاركين 10   دوري إستونيا الممتاز 2012  دوري ...

Untuk lagu Green Day, lihat Nimrod (album). Take BackLagu oleh Kumi Kodadari album AffectionSisi-BYour SongDirilis6 Desember 2000 (Jepang)22 Mei 2001 (Amerika Serikat)Format712CDunduhan digitalDirekamPertengahan 2000 (Avex Studios, On Air Azabu Studios, Toyko, Jepang)GenrePop, R&BDurasi4:58LabelRhythm ZoneAvex Music Creative Inc.PenciptaKodaProduserMax Matsuura Take Back (ditulis sebagai TAKE BACK) adakah sebuah lagu yang direkam oleh penyanyi-penulis lagu Jepang Kumi Koda, yang dijadikan...

 

Deildabikar 2013Lengjubikar 2013 Competizione Deildabikar Sport Calcio Edizione 18ª Organizzatore KSÍ Date dal 15 febbraio 2013al 27 aprile 2013 Luogo  Islanda Risultati Vincitore  Breiðablik(1º titolo) Secondo  Valur Cronologia della competizione 2012 2014 Manuale La Deildabikar 2013, nota anche come Lengjubikar per motivi di sponsorizzazione, è stata la 18ª edizione del torneo. È iniziata il 15 febbraio 2013 ed è terminata il 27 aprile 2013. Il Breiðablik ha...

 

查理二世Charles II查理二世罗马人的皇帝統治875年12月29日-877年10月5日加冕875年12月29日奥尔良前任路易二世繼任胖子查理西法兰克国王統治840年6月20日-877年10月5日前任路易一世繼任路易二世出生823年6月13日德国美茵河畔法兰克福逝世877年10月5日(877歲—10—05)(54歲)法国阿夫里约配偶奥尔良的厄门特鲁德普罗旺斯的里希尔德子嗣佛兰德的朱迪丝路易二世孩童查理卡洛曼瘸�...

Indian actress and model Mahima ChaudhryMahima Chaudhry in 2013BornRitu ChaudhryDarjeeling, West Bengal, India[1]Other namesMahima ChaudharyOccupationActressYears active1997–presentSpouse Bobby Mukherjee ​ ​(m. 2006; div. 2013)​[2]Children1 Mahima Chaudhry (born Ritu Chaudhry) is an Indian actress and model who worked in Hindi films. During the 1990s, Chaudhry did a few modelling assignments and appeared in several te...

 

Voce principale: DFL-Supercup. Supercoppa di Germania 2024DFL-Supercup 2024 Competizione Supercoppa di Germania Sport Calcio Edizione 25ª Organizzatore DFL Date 17 agosto 2024 Luogo  Germania Partecipanti 2 Impianto/i BayArena Risultati Vincitore Bayer Leverkusen(1º titolo) Secondo Stoccarda Statistiche Miglior giocatore Deniz Undav[1] Incontri disputati 1 Gol segnati 4 (4 per incontro) Pubblico 30 210 (30 210 per incontro) Cronologia della competizione 202...