第9章 分子構造と立体化学
9.1 結合距離の周期性
9.1.1 X-H分子の結合距離の周期性
9.1.2 共有結合距離の周期性
9.1.3 結合距離と化学反応性
9.2 混成軌道と結合角度
9.2.1 混成軌道の多様性と特徴
9.2.2 spn混成軌道の作り方
9.2.3 炭素の混成軌道
9.2.4 spd混成軌道
9.2.5 軌道の混成と結合角度
9.3 分子の立体化学—立体構造の異性現象の起源
9.3.1 アンチペリプラナー効果
9.3.2 幾何異性とシス効果
9.3.3 回転異性
9.4 環状分子の立体配座
9.4.1 シクロヘキサン環の立体配座
9.4.2 糖の立体構造
9.4.3 5員環の立体配座
COLUMN 9.1 分子軌道(MO),混成軌道(HO),結合軌道(BO)の関係
COLUMN 9.2 NBO法—化学者の基底関数
COLUMN 9.3 シス効果の起源
COLUMN 9.4 エタンのC-C結合の回転障壁の起源
COLUMN 9.5 分子構造と最大ハードネスの原理

第9章 分子構造と立体化学 9.1 結合距離の周期性 9.1.1 X-H分子の結合距離の周期性 9.1.2 共有結合距離の周期性 9.1.3 結合距離と化学反応性 9.2 混成軌道と結合角度 9.2.1 混成軌道の多様性と特徴 9.2.2 spn混成軌道の作り方 9.2.3 炭素の混成軌道 9.2.4 spd混成軌道 9.2.5 軌道の混成と結合角度 9.3 分子の立体化学—立体構造の異性現象の起源 9.3.1 アンチペリプラナー効果 9.3.2 幾何異性とシス効果 9.3.3 回転異性 9.4 環状分子の立体配座 9.4.1 シクロヘキサン環の立体配座 9.4.2 糖の立体構造 9.4.3 5員環の立体配座 COLUMN 9.1 分子軌道(MO),混成軌道(HO),結合軌道(BO)の関係 COLUMN 9.2 NBO法—化学者の基底関数 COLUMN 9.3 シス効果の起源 COLUMN 9.4 エタンのC-C結合の回転障壁の起源 COLUMN 9.5 分子構造と最大ハードネスの原理

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基礎量子化学 : 軌道概念で化学を考える, p. 253-292