晶體場理論描述了過渡金屬化合物原子間的電活動,著重于這些化合物中原子間的電活動,解釋了過渡金屬化合物的能量性質,包括顏色、結構和磁場這些化合物是相互結合的,晶體場理論不能用來描述這些鍵。這一理論本身并不完整,為...
晶體場理論描述了過渡金屬化合物原子間的電活動,著重于這些化合物中原子間的電活動,解釋了過渡金屬化合物的能量性質,包括顏色、結構和磁場這些化合物是相互結合的,晶體場理論不能用來描述這些鍵。這一理論本身并不完整,為了整合對原子間鍵合的理解,該理論與配體場理論相結合。

晶體場理論由物理學家約翰·哈斯布魯克提出20世紀30年代,物理學家約翰·哈斯布魯克和漢斯·布萊克發展了晶體場理論。這兩位科學家同時發展了他們的理論,盡管與配體場理論是分開的。在這兩種理論發展之后不久,其他科學家把這兩種理論的原理結合起來,它們都是在現代配位場理論下研究的。這兩種理論的結合創造了一個方程組,可以更好地描述某些類型化合物的能量場和分子鍵。過渡金屬化合物可以用晶體場理論進行部分描述。這些化合物由非金屬原子包圍的一種特殊金屬的原子,在本文中稱為配體。這些不同原子的電子相互作用的方式可以用晶體場理論來描述。由這些電子相互作用產生的鍵也可以用配位場理論來描述。術語"晶體場",在晶體場理論中,來自一組配體產生的電場,這些原子產生一個穩定的能量場,過渡金屬被困在其中這些場可能有各種不同的幾何形狀。許多過渡金屬化合物都有立方體形狀的場,因為這種場特別穩定,能抵抗不在系統中的原子的影響,使過渡金屬化合物保持更穩定。其中之一就是晶體場理論特別擅長描述過渡金屬化合物的著色。作為一種相對穩定的結構,一種特殊類型化合物中的電子在一定范圍內向原子核或從原子核處移動。這個范圍決定了物質的顏色,因為它吸收了與電子激發時移動的距離相對應的某些波長的光。被吸收的波長在這個范圍內是看不見的相反,在色輪上看到的相反的顏色被反射回來,使物質具有可見的顏色。