Title: Structure mol
1Structure moléculaire
2Nouveaux concepts
- Approximation de Born-Oppenheimer séparation
entre mouvements des noyaux et ceux des électrons - Orbitales moléculaires (OM) exprimées en termes
dorbitales atomiques (OA) par - Le développement LCAO
3Approximation de Born-Oppenheimer
e
4Approximation de Born-Oppenheimer
e
VCM
RCM
O
5Approximation de Born-Oppenheimer
e
VCM
RCM
Séparer translation du centre de masse
O
6Approximation de Born-Oppenheimer
e
VCM
RCM
ou séparer translation du noyau N
O
7Approximation de Born-Oppenheimer
e
VCM
RCM
O
8Approximation de Born-Oppenheimer
e
VCM
RCM
Il reste le mouvement interne
O
9Approximation de Born-Oppenheimer
e
VCM
RCM
- Il reste le
- mouvement interne
- électrons seulement
O
10Approximation de Born-Oppenheimer
e
VCM
RCM
- Il reste le
- mouvement interne
- électrons seulement
- noyau déjà séparé
O
11Approximation de Born-Oppenheimer
VCM
RCM
O
12Approximation de Born-Oppenheimer
VCM
RCM
Séparer CM
O
13Approximation de Born-Oppenheimer
RCM
Séparer CM
MOUVEMENTS NUCLÉAIRES restent À GÉRER
O
14Approximation de Born-Oppenheimer
e
B
A
15Approximation de Born-Oppenheimer
e
B
A
MOUVEMENTS NUCLÉAIRES COUPLÉS
AUX MOUVEMENTS ÉLECTRONIQUES
16Approximation de Born-Oppenheimer
e
B
A
MOUVEMENTS NUCLÉAIRES COUPLÉS
AUX MOUVEMENTS ÉLECTRONIQUES
PROBLÈME !!!
17Approximation de Born-Oppenheimer
e
ANALYSE
B
A
18Approximation de Born-Oppenheimer
e
ANALYSE
B
A
19Approximation de Born-Oppenheimer
e
ANALYSE
B
A
électrons bien plus rapides que noyaux
20Approximation de Born-Oppenheimer
e
ANALYSE
B
A
Découplage approché
21Approximation de Born-Oppenheimer
e
ANALYSE
B
A
Découplage approché
Born-Oppenheimer Considérer le mouvement
(létat) électronique à une géométrie nucléaire
FIXÉE a un sens et est utile.
22Approximation de Born-Oppenheimer
- Dans lapproximation de Born-Oppenheimer
23Approximation de Born-Oppenheimer
- Dans lapproximation de Born-Oppenheimer
24Approximation de Born-Oppenheimer
- Dans lapproximation de Born-Oppenheimer
(paramètres)
25Approximation de Born-Oppenheimer
- Dans lapproximation de Born-Oppenheimer
Hypersurface dÉnergie potentielle
26Approximation de Born-Oppenheimer
- Dans lapproximation de Born-Oppenheimer
- Hypersurface dÉnergie potentielle
- champ de forces moyen
27Approximation de Born-Oppenheimer
- Dans lapproximation de Born-Oppenheimer
- Hypersurface dÉnergie potentielle
- champ de forces moyen
- gouverne mouvements nucléaires
28État électronique moléculaire
29État électronique moléculaire
produit (antisymétrisé) dorbitales moléculaires
(OM) (de
spin-OM)
30État électronique moléculaire
produit (antisymétrisé) dorbitales moléculaires
(OM) (de
spin-OM)
31État électronique moléculaire
produit (antisymétrisé) dorbitales moléculaires
(OM) (de
spin-OM)
Relation entre OM et OA (orbitales atomiques) ?
32État électronique moléculaire
produit (antisymétrisé) dorbitales moléculaires
(OM) (de
spin-OM)
Relation entre OM et OA (orbitales atomiques) ?
Principe LCAO Linear Combinations of Atomic
Orbitals CLOA Combinaisons
Linéaires dOrbitales Atomiques
33Principe LCAO
- Limite dissociative pour A-B
- Au voisinage de A
Orbitales moléculaires (OM) converties en
Orbitales atomiques (OA)
34Principe LCAO
On peut développer une OM sur des OA
35Principe LCAO
On peut développer une OM sur des OA
36Principe LCAO
On peut développer une OM sur des OA
Orbitale moléculaire (OM)
orbitales atomiques (OA)
37Principe LCAO
On peut développer une OM sur des OA
Orbitale moléculaire (OM)
orbitales atomiques (OA)
Développement LCAO
38Principe LCAO
On peut développer une OM sur des OA
Orbitale moléculaire (OM)
orbitales atomiques (OA)
Développement LCAO
- cA, cB inconnus coefficients LCAO
39Principe LCAO
On peut développer une OM sur des OA
Orbitale moléculaire (OM)
orbitales atomiques (OA)
Développement LCAO
- cA, cB inconnus coefficients LCAO
- Obtenus en solutionnant équation de Schroedinger
40Principe LCAO
On peut développer une OM sur des OA
Orbitale moléculaire (OM)
orbitales atomiques (OA)
Développement LCAO
- cA, cB inconnus coefficients LCAO
- Obtenus en solutionnant équation de Schroedinger
- expériences numériques --gtrègles LCAO empiriques
41Règles LCAO
- 2 règles fondamentales 2 OA ne se combinent
(ninteragissent) fortement que si
42Règles LCAO
- 2 règles fondamentales 2 OA ne se combinent
(ninteragissent) fortement que si - elles sont proches en énergie (règle 2)
43Règles LCAO
- 2 règles fondamentales 2 OA ne se combinent
(ninteragissent) fortement que si - elles sont proches en énergie (règle 2)
- elles se recouvrent effectivement (règle 1)
44Règles LCAO
- Interprétation des règles 1 et 2
- Règle 2 Plus deux OA sont proches en énergie,
plus leur mélange est fort
45Règles LCAO
- Interprétation des règles 1 et 2
- Règle 2 Plus deux OA sont proches en énergie,
plus leur mélange est fort - Règle 1 Plus lintégrale de recouvrement est
grand (en valeur absolue), plus les 2 OA se
mélangent bien
46Règles LCAO
- Interprétation des règles 1 et 2
- Règle 2 Plus deux OA sont proches en énergie,
plus leur mélange est fort - Règle 1 Plus lintégrale de recouvrement est
grand (en valeur absolue), plus les 2 OA se
mélangent bien
On aura, par exemple
47Intégrales de recouvrement
48Intégrales de recouvrement
sans interaction
49Intégrales de recouvrement
R grand
sans interaction
50Intégrales de recouvrement
sans interaction
Symétrie!!!
51Règles LCAO
- Règle 3 dans le mélange de 2 OA dénergies
différentes, chacune des 2 OM est dominée par
(ressemble le plus à ) lOA qui lui est le plus
proche en énergie.
52Règles LCAO
- Règle 3 dans le mélange de 2 OA dénergies
différentes, chacune des 2 OM est dominée par
(ressemble le plus à ) lOA qui lui est le plus
proche en énergie.
53Règles LCAO
- Règle 3 dans le mélange de 2 OA dénergies
différentes, chacune des 2 OM est dominée par
(ressemble le plus à ) lOA qui lui est le plus
proche en énergie.
54Règles LCAO
- Règle 4 conservation du nombre dorbitales
À partir de N OA, on peut (et doit) obtenir N OM
55Règles LCAO
- Règle 4 conservation du nombre dorbitales
- Règle 5 transitivité des interactions dOA
À partir de N OA, on peut (et doit) obtenir N OM
si lOA fa interagit fortement avec fb et fb avec
fc , alors fa interagit aussi avec fc
56Règles LCAO
- Règle 6 propriétés nodales
Le nombre de surfaces nodales dans une OM
augmente avec lénergie (le niveau) de lOM
57Règles LCAO
- Règle 6 propriétés nodales
Le nombre de surfaces nodales dans une OM
augmente avec lénergie (le niveau) de lOM
Donc 1ère OM sera sans nœud, la 2e OM aura 1
nœud, la 3e OM, 2 nœuds
58Règles LCAO
- Règle 6 propriétés nodales
- Règle 7 respect de la symétrie
Le nombre de surfaces nodales dans une OM
augmente avec lénergie (le niveau) de lOM
Donc 1ère OM sera sans nœud, la 2e OM aura 1
nœud, la 3e OM, 2 nœuds
Les OM doivent avoir un caractère de symétrie
bien déterminée par rapport à toute symétrie
moléculaire
59Exemple 1
2 OA
2 OM
60Exemple 1
2 OA
2 OM
0 noeud
61Exemple 1
2 OA
2 OM
1 noeud
0 noeud
62Exemple 2
-
-
-
-
Benzène
Butadiène