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Auteur(s) : Richard PORTIER
Date de publication : 10 août 1989
Richard PORTIER : Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris - Professeur à l’Université Paris VI
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Lire l’articleLe calcul des systèmes polyélectroniques est rendu délicat par le fait qu’il n’existe pas de solutions analytiques exactes. Il convient donc d’utiliser des méthodes de résolutions approximatives et l’article Systèmes polyélectroniques modèles a permis de les présenter. Ainsi, l’approximation monoélectronique, pour laquelle chaque électron est décrit par une fonction qui ne dépend que de ses coordonnées, conduit à des équations dites de champ moyen où les répulsions interélectrons ne sont pas traitées de manière instantanée mais sont en fait moyennées. De plus, dans le cadre de cette approximation, les fonctions monoélectroniques de la molécule, les orbitales moléculaires, peuvent être développées sur une base formée par un nombre fini d’orbitales atomiques des atomes qui composent la molécule. Cette méthode a été testée sur l’ion moléculaire
pour lequel nous connaissons des solutions exactes. C’est cette méthode que nous allons étendre au cas des molécules plus complexes. Les énergies des orbitales atomiques, c’est-à-dire des niveaux monoélectroniques des atomes, sont reportées sur le tableau 1.
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INTRODUCTION
2 - MÉTHODE DES ORBITALES MOLÉCULAIRES
3 - PROPRIÉTÉS DE SYMÉTRIE DANS LES MOLÉCULES. THÉORIE DES GROUPES
4 - MOLÉCULES DIATOMIQUES HOMONUCLÉAIRES
5 - MOLÉCULES DIATOMIQUES HÉTÉRONUCLÉAIRES
8 - COMPLEXES D’ÉLÉMENTS DE TRANSITION
9 - MOLÉCULES CONJUGUÉES EN CHIMIE ORGANIQUE. MÉTHODE DE HÜCKEL
10 - FACTEURS ORBITALAIRES EN CHIMIE ORGANIQUE
11 - DE LA MOLÉCULE ISOLÉE AU SOLIDE
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