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de:lehre:organische-elektronik:ss2018:02:index

02. Elektronische Zustände eines Moleküls

Themen
Kontext: Elektronische Prozesse in organischen Halbleitern
Atomorbitale: kurze Wiederholung zur Quantenmechanik
Chemische Bindung: von Atom- zu Molekülorbitalen
Von Orbitalen zu Zuständen
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Zentrale Aspekte

  • Elektronische Zustände sind der Ausgangspunkt und
    Grundlage aller elektronischen Prozesse.
  • In Molekülen sind Orbitale, Konfigurationen und Zustände
    klar voneinander unterschieden.
  • Die Schrödinger-Gleichung erlaubt die Beschreibung von
    Orbitalen und letztlich der chemischen Bindung.
  • Exakte Lösungen der Schrödinger-Gleichung sind nur für
    einfache Atome möglich.
  • Die Beschreibungen angeregter Zustände von Molekülen
    muss Wechselwirkungen der Elektronen berücksichtigen.

Weiterführende Literatur

Eine kommentierte und handverlesene Liste mit weiterführender Literatur zum Thema. Die Auswahl ist zwangsläufig subjektiv.

Eine Einführung in die quantenmechanische Behandlung von Atomen und Molekülorbitalen findet sich in den „klassischen“ Lehrbüchern zur Thematik: [Atkins, 2011Atkins, Peter; Friedman, Ronald (2011): Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, New York, Haken, 2006Haken, Hermann; Wolf, Hans Christoph (2006): Molekülphysik und Quantenchemie, Springer, Heidelberg, Demtröder, 2013Demtröder, Wolfgang (2013): Molekülphysik, Oldenbourg, München]. Eine zugängliche Einführung gibt auch [Wedler, 2012Wedler, Gerd; Freund, Hans-Joachim (2012): Lehrbuch der Physikalischen Chemie, Wiley-VCH, Weinheim].

Sehr kurz und auf den Kontext der elektronischen Prozesse in organischen Halbleitern zugeschnitten ist der entsprechende Abschnitt in [Köhler, 2015Köhler, Anna; Bässler, Heinz (2015): Electronic Processes in Organic Semiconductors, Wiley-VCH, Weinheim].

  • Atkins, Peter; Friedman, Ronald (2011): Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, New York
  • Demtröder, Wolfgang (2013): Molekülphysik, Oldenbourg, München
  • Haken, Hermann; Wolf, Hans Christoph (2006): Molekülphysik und Quantenchemie, Springer, Heidelberg
  • Köhler, Anna; Bässler, Heinz (2015): Electronic Processes in Organic Semiconductors, Wiley-VCH, Weinheim
  • Wedler, Gerd; Freund, Hans-Joachim (2012): Lehrbuch der Physikalischen Chemie, Wiley-VCH, Weinheim
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