Cтраница 2
Так, например, пока нет возможности надежно учитывать энгармонизм колебаний - отдельных атомов и целых молекул, не разработаны удовлетворительные методы расчета температурного хода частот. Тем не менее, достигнутые успехи позволяют надеяться, что уже в ближайшие годы на основе тщательно подобранных универсальных атом-атомных потенциалов можно будет связать в единой системе структуру и свойства молекулярного кристалла, учитывая при этом движение слагающих его частиц. [16]
![]() |
Расположение молекул иода в молекулярном кристалле [ IMAGE ] Структура атомного кристалла алмаза. [17] |
Классическим примером атомного кристалла является алмаз, структура которого показана на рис. 6.6. В кристалле алмаза каждый атом углерода окружен четырьмя другими атомами, находящимися на равных расстояниях от него. Все связи между атомами одинаковы как по длине, так и по энергии, и выделить какой-либо обособленный фрагмент в общей системе связей С-С невозможно. Иными словами, в атомном кристалле существует единая система химических связей, что приводит к отличию его свойств от свойств молекулярного кристалла. [18]
Использованные в статьях ( стр. Вряд ли нужно повторять всем известную истину, что квантовая механика пока не может дать точных решений ряда важных проблем молекулярного и химического взаимодействия. Однако квантовая химия развивается на основе полуэмпирических методов. В частности, потенциалы Леннард-Джонса и Бакингема успешно используются во всех областях молекулярной физики - в теории реальных газов, молекулярных кристаллов и жидкостей, так как они правильно передают общие черты перехода от притяжения к отталкиванию с изменением расстояния. В молекулярных кристаллах равновесные расстояния известны и не соответствуют указанному Н. Д. Соколовым расстоянию для взаимодействия атомов водорода. Поэтому полуэмпирическая оценка равновесных расстояний для неспецифических адсорбционных взаимодействий из свойств молекулярных кристаллов пока более правильна. [19]