Programma di Chimica Inorganica II:

  • L'atomo di Bohr e i principi di quantizzazione.
  • Definizione dell'equazione agli autovalori e rappresentazioni quantomeccaniche.
  • Proprietà e costruzione degli operatori, postulati di quantomeccanica.
  • La particella nella scatola.
  • L'equazione di Schroedinger per gli atomi idrogenoidi: analisi delle soluzione in coordinate polari e correlazione tra numeri quantici
  • Atomi polielettronici e costanti si schermo.
  • Simboli di termine atomici.
  • Orbitali Molecolari (OM) con il metodo LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals): calcolo dei coefficienti di combinazione lineare per molecole omo- ed eteronucleari.
  • Metodi OM e VB per molecole biatomiche omonucleari ed eteronucleari.
  • Calcolo dei coefficienti di combinazione di orbitali ibridi
  • Simboli di termine Molecolari
  • Molecole poliatomiche con il metodo OM: LiH, BeH2, CO, CO2, BF3, NH3, CH4, NO2, H2O.
  • Teoria dei gruppi: elementi di simmetria, gruppi puntuali, rappresentazioni irriducibili e riducibili.
  • Complessi di coordinazione: descrizione dei numeri di coordinazione più comuni, nomenclatura, chiralità e assegnazione della configurazione assoluta di complessi ottaedrici chelati.
  • Teoria del campo cristallino, applicata a complessi ottaedrici, tetraedrici e quadrato-piani,
  • Complessi ottaedrici ad alto e basso spin.
  • I complessi trattati con il metodo OM
  • Legami sigma e  pi greco nei complessi ottaedrici, serie spettrochimica.
  • Parametri di Racah.
  • Simboli di termine Spettroscopici.
  • I diagrammi di Tanabe-Sugano
  • Regole di selezione nelle transizioni d-d.
  • Transizione LMCT, MLCT.
  • Reazioni di sostituzione di complessi: meccanismi intrinseci e stechiometrici
  • Equazioni cinetiche e parametri che influenzano le reazioni di sostituzione
  • Effetto trans nei complessi qudrato-piani
  • Legami metallici, modello dell’elettrone quasi libero