Dieses Buch bietet eine umfassende Darstellung der Prinzipien und Anwendungen der Quantenmechanik mit gleichem Schwerpunkt auf dem Konzeptaufbau und der Problemlösung.
Das Buch verfolgt einen integrierten Ansatz, um den Studierenden Anwendungen der Quantenmechanik sowohl in den Studiengängen Physik als auch Chemie nahezubringen.
Ein Kapitel widmet sich auch biologischen Anwendungen, um das Interesse der Studierenden zu wecken, die Kurse in Biotechnologie und Bioinformatik belegen.
Eine solche einzigartige Gliederung des Buches macht es sowohl für Kurse in Quantenmechanik als auch in Quantenchemie geeignet, wobei die gemeinsamen Bereiche wie Molekülstruktur und Spektroskopie hervorgehoben werden.
Das Buch, in seiner zweiten Auflage, dient weiterhin als ideales Lehrbuch für die Erstsemester-Postgraduiertenstudenten der Physik und Chemie sowie für fortgeschrittene Bachelorstudenten, die in diesen Disziplinen Honours-Kurse belegen.
Es wurde gründlich überarbeitet und durch die Einführung eines neuen Kapitels über Quantenstatistik und das Plancksche Strahlungsgesetz für Schwarzkörperstrahlung, einige wichtige Abschnitte in verschiedenen Kapiteln und weitere durchgerechnete Beispiele erweitert.
Das Buch hilft Studenten, schwierige Konzepte der Quantenmechanik mit einfacherer Mathematik und intuitiver Sprache zu lernen, ohne jedoch auf Präzision zu verzichten.
Es hat einen informellen, klassenraumähnlichen Ansatz, der für das Selbstlernen geeignet ist.
Hauptmerkmale Bietet etwa 200 ausgearbeitete Beispiele und Übungsaufgaben am Kapitelende mit Hinweisen und Antworten aus verschiedenen Bereichen der modernen Wissenschaft, einschließlich Biologie.
Hebt wichtige technologische Entwicklungen hervor, die auf der Quantenmechanik basieren, wie z. B. das Elektronenmikroskop, das Rasterkraftmikroskop, Laser, die Raman-Spektroskopie und die Kernspinresonanz. (NMR).
Bietet eine ausreichende Anzahl von Abbildungen.
Enthält detaillierte mathematische Herleitungen separat in Anhängen für einen strengeren Ansatz.Inhaltsverzeichnis: Vorwort Danksagungen Das Periodensystem 1.
Frühe Tage der Quantentheorie und die Wellennatur von Elektronen 2.
Die Schrödinger-Gleichung und Operatoren in der Quantenmechanik 3.
Teilchen in Potentialtöpfen und Tunneln durch Barrieren 4.
Der harmonische Oszillator: Ein Modell für Molekülschwingungen 5.
Der starre Rotator: Ein Modell für Molekülrotationen und den Drehimpuls 6.
Das Wasserstoffatom: Energieniveaus und Atomorbitale 7.
Der Elektronenspin und verwandte Phänomene 8.
Chemische Bindung: Molekülorbitale und Energieniveaus von Elektronen in Molekülen 9.
Störungstheorien und Auswahlregeln für Übergänge 10.
Elemente der Molekülspektroskopie und Laser 11.
Hybridorbitale in Kohlenstoffverbindungen und das planare Molekül Ethen 12.
Die Hückel-Molekülorbitaltheorie mit Anwendungen auf polyatomare Moleküle 13.
Selbstkonsistente Feld Molekülorbitaltheorien in der Quantenchemie 14.
Symmetrieelemente von Molekülen und Gruppentheorie 15.
Schwache Bindungen und die Moleküle des Lebens Anhänge Verzeichnisse Antworten zu den Übungsaufgaben mit Hinweisen Index