3.3动力学方法用宏观和本征动力学方程表达化学反应的速率和反应的机理,以及温度、压力、催化剂、溶剂和光照等外界因素对反应速率的影响。把热力学的反应可能性变为现实3.4量子力学方法用量子力学的基本方程(E.Schrodinger方程)求解组成体系的微观粒子之间的相互作用及其规律,从而指示物性与结构之间的关系。绪论
绪论 3.3 动力学方法 n 用宏观和本征动力学方程表达化学反应的 速率和反应的机理,以及温度、压力、催 化剂、溶剂和光照等外界因素对反应速率 的影响。把热力学的反应可能性变为现实 性。 n 用量子力学的基本方程(E.Schrodinger方程) 求解组成体系的微观粒子之间的相互作用及 其规律,从而指示物性与结构之间的关系。 3.4 量子力学方法
4.物理化学的分支学科统计力学结构化学化学热力学?T化学动力学其他分支学科电化学、表面及胶体化学、催化化学等物理化学原理应用于不同的体系则产生了物理有机化学、生物物理化学、材料物理化学、治金物理化学等。绪论
绪论 4. 物理化学的分支学科 化学热力学 统计力学 结构化学 化学动力学 其他分支学科 电化学、表面及胶体化学、催化化学等。 物理化学原理应用于不同的体系, 则产生了物理有机化学、生物物理化学、材料 物理化学、冶金物理化学等