稀土掺杂单层二硫化钨的电子和光学性质【QuantumATK亮点文章】

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概述 此项研究了计算了含钬取代杂质(HoW)单层二硫化钨(WS2)的电学和光学性质。虽然 Ho 比 W 大得多,但使用包括自旋-轨道耦合的密度泛函理论(DFT)表明 Ho:SL WS2 是稳定的。自旋分辨 DFT 计算给出 Ho 杂质的磁矩为 4.75µB。在光谱中识别出的光学选择规则与用群论推导的光学选择规则完全匹配。中性杂质的存在导致了带结构中具有f轨道特征的局域杂质态(LIS)。利用 Kubo-Greenwood 公式计算得到的光学响应 χ‖ 和 χ⊥ 的平面内和平面外分量中获得了类似原子的尖锐跃迁,光学谐振峰与实验数据吻合良好。 研究内容 图1.(a)8×8×1 SL WS2 超胞中 HoW 杂质示意图。(b)本征 SL WS2 的能带和态密度,显示面内带隙 1.6 eV,面外带隙3.2 eV。 价带边缘由于自旋轨道耦合(SOC)发生了大小为 433 meV 的劈裂。DOS 中的灰色区域为总态密度,红线为 W 的 d 轨道;蓝线为 S 的 p 轨道,黑线为二者之和。(c)本征 WS2 的光学响应,显示了面内和面外的带隙。 图2. HoW 掺杂的 8×8×1 WS2 超胞的能带和态密度。灰色区域为总态密度,彩色曲线为态密度投影(蓝:Ho 原子的f轨道;绿:邻近 S 原子的 p 轨道;红:次紧邻 W 原子的 […]

三维足部数值模型在跑鞋设计中的应用

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模拟可以节省时间、成本和材料 ASICS(亚瑟士)利用三维计算模型更好地了解跑鞋稳定性的作用。通过仿真进行优化,降低跑步者下肢受伤的风险,并提高性能。鞋底结构和脚跟外翻角度对于研究稳定性尤为重要。除实验方法外,在Simpleware软件中创建模型后导入至Abaqus仿真工具,可以帮助ASICS减少原型开发设计的时间、成本和制造废料。 亮点 在Simpleware ScanIP中由CT数据生成高精度、多部三维足部模型在Abaqus中的仿真用于准确预测鞋底稳定性ASICS成功地更新鞋底设计,提升性能该技术帮助ASICS减少原型开发设计的时间、成本和制造废料 生成足部模型 为预测鞋子的稳定性,对一名健康女性志愿者的足部进行X射线CT扫描。将图像数据导到Simpleware ScanIP软件,创建3D模型,然后生成代表足部不同部位(软组织、骨骼、软骨、韧带和足底筋膜)的有限元模型。模型的细节使ASICS对解剖模拟的精确性充满信心。 图:考虑到软组织、骨骼、软骨、韧带和足底筋膜的非均质数值模型 模拟跑鞋性能 本案例在Abaqus v.6.14 – 2中通过模型计算三种硬度聚合物泡沫板的变形模式。仿真结果与实验测试吻合良好,验证了仿真可以作为一种新的方法,用于丰富ASICS现有的研究。数值模型被证实能够准确预测鞋底的稳定性,指导ASICS成功更新鞋底设计,为客户提高性能。 图:根据对应足平阶段的模型计算脚跟外翻角度 图:在运动捕捉系统的测力台测量脚跟外翻角度和鞋稳定性参数 结论 ASICS已经成功创建针对特定运动状况量身定制的精确、高度优化的模型。因此,该模型对于鞋的稳定性设计、降低原型成本和时间、跳过实体原型提高耐久性具有重要价值。该产品已被作为设计实践的范例,本研究有助于提升对跑鞋稳定性的理解,减少跑步中接触阶段脚关节的过度运动或外翻。 图:使用Simpleware软件开发的ASICS GEL – Kayano 25(2018年6月1日发布) 参考 更多信息与致谢参见英文原文: https://www.synopsys.com/simpleware/resources/case-studies/3d-numerical-foot-model.htmlM. Nonogawa, S. Nakaya, M. Isobe, K. Takeuchi, H. Azegami, 2021. Developing a three-dimensional numerical foot model and identifying the loading condition for designing a stable sole for running shoes, Mechanical […]

分析增材制造冠状动脉支架【Simpleware应用】

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概述 激光粉末床熔合技术(L-PBF)在金属增材制造(AM)方面的发展能够实现在微米范围内制造出高度多孔的细胞结构,因此理论上可以用于制造冠状动脉支架。 然而,工艺产生的不平整带来了特别的挑战,导致实际的 L-PBF 支架与预期支架(CAD 模型)在形态和力学性能上都存在偏差。本次分析着重关注 L-PBF 支架的膨胀行为。为进一步研究这些不平整造成的影响,基于真实和计算机重建L-PBF 支架建立实验和计算的联合框架。 亮点 使用Simpleware ScanIP 基于 µCT 数据重建 L-PBF 支架模型使用 Simpleware FE 生成稳健高效的支架网格模型,使用 Abaqus FEA 软件进行后续的结构分析基于重构的支架模型,采用实验测试和数值分析相结合的方法反演确定 L-PBF 支架的力学性能分析工艺产生的不平整对力学行为的影响,特别是 L-PBF 支架的膨胀行为。 实验数据 由 FIT Production GmbH 公司制造的激光粉末床融合(L-PBF)支架,考虑了两种分析 L-PBF 支架的后处理状态:1)热处理;2)电抛光和热处理。在支架被放置在两块板之间压缩以确定它们的径向强度之前,首先获取支架结构的 µCT 图像。在原始的实验中还对制造的支架做了进一步研究(详见参考信息)。 支架模型重建及FEA 将 µCT 数据导入 Simpleware ScanIP,使用 Flood Fill 工具进行分割,计算内部孔隙率。使用形态滤波器(erode、dilate、open和close)和 Boolean 布尔运算,生成内部空隙的三维模型。在 Simpleware FE 模块中对支架模型进行网格划分,由稳健的算法生成高质量的 FE 网格。然后将支架模型直接导入 SIMULIA Abaqus FEA 软件进行结构力学分析,重点研究支架在两个平板间的压缩和支架—球囊的扩张。 图:三个模型离散化图示。从左至右分别为:重建经热处理支架模型、重建经热处理和电抛光支架模型、以CAD模型为参考支架模型。 图:三个模型在压缩 0.8 mm 时外表面 […]

利用机器学习原子间势实现单层MoS2–WS2合金的热性能模拟【QuantumATK亮点文章】

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背景 二维量子材料有望改变传统电子学,实现涵盖化学科学的广泛应用。为了研究单层(1L)或多层过渡金属二卤化物(TMD)中的热输运,作者探索了密度泛函理论(DFT)和训练算法的结合,生成了模拟 1L-MoS2、1L-WS2 及其合金(混合结构)的矩张量势(MTP)力场,并展示了理论技术的协同将在该领域发挥重要作用。从高性能计算的角度来看,所产生的非常方便的原子间势(或分子间势),可用于预测量子材料对热扰动或其他驱动力的响应。 研究内容 作者将数百个来自原子位置微扰和分子动力学轨迹的单层结构作为训练集用于 MTP 力场的训练,对比了用所得到的 MTP 力场计算的声子性质与 DFT 和 SW 力场计算的结果。训练得到的 MTP 力场很好的描述了体系的振动特性及其热导率。 图:多种方法得到的声子谱对比。 图:多种方法计算得到的特定声子振动模式频率随组分的变化。 作者将得到的 MTP 力场用于晶格声子热导率的计算,对比了非平衡分子动力学(NEMD)和非平衡格林函数(NEGF)两种方法的结果。 图:将 MTP 机器学习力场用于NEMD和NEGF方法的热导率计算。 结论 作者的结果表明,机器学习的 MTP 力场可以准确地再现原始和合金 1L TMD 的声子结构和热传输特性。1L-MoxW1-xS2 合金结构在不同浓度下具有独特的声子谱特征,但观察到的热传输特性对组分的依赖性非常低,这使得通过混合不同原子种类来设计类似材料的热传输特性成为可能。此外,2D 合金结构对硫空位不敏感,热导率几乎不受硫空位的影响,这一行为可能有助于微调材料的热性能,以用于热管理和能量存储和转换应用。这也提示我们可以不依赖于获得无缺陷晶体材料的昂贵技术来制造器件。最后,模拟精度在更大程度上取决于参考 DFT 方法和训练集,因此,对于实际模拟体系来说,可以不需要计算成本高、冗长的优化步骤,就能获得合理的结果。 参考 Juan M. Marmolejo-Tejada et al. Thermal properties of single-layer MoS2–WS2 alloys enabled by machine-learned interatomic potentials. Chem. Commun., 2022, 58, 6902–6905. https://doi.org/10.1039/D2CC02519A更多信息:机器学习力场ML-MTPs与流程自动化新兴的低维电子材料研究

使用ReaxFF研究交联环氧聚合物的湿热降解(ACS Appl. Polym. Mater. 2022)

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概要 最近北达科他州立大学的计算科学家发表了一篇论文,介绍如何使用ReaxFF分子动力学研究受水分污染的聚合环氧树脂网络的物理和化学降解。他们展示了一种使用 ReaxFF 模拟存在水分的交联聚合物网络的方法,对计算效率有显著提高,论文“Reactive Molecular Dynamics Study of Hygrothermal Degradation of Crosslinked Epoxy Polymers”发表于ACS Applied Polymer Materials杂志。该项目的研究团队由 Bakhtiyor Rasulev 教授和 Wenjie Xia 教授领导,成员包括 Anas Karuth、Amirhadi Alesadi 和 Aniruddh Vashisth 教授。 交联环氧聚合物在各种应用场景中,经常暴露于高湿度环境,而环氧热固性树脂材料的吸水性,通常会导致其物理和机械性能的恶化。除了物理降解外,还可能发生不可逆的化学降解。作者应用ReaxFF分子动力学,对水分污染的环氧树脂的物理和化学降解进行了模拟。模拟结果表明,水分进入后,除塑化效应外,水分子与网络内的负电位点的多位点相互作用,还会使环氧树脂网络的机械性能和密度的有所恢复。此外,由于长期暴露于潮湿或由于开裂而导致的直接暴露,会导致环氧-胺网络发生不可逆的变化。应用ReaxFF 分子动力学,成功模拟出水分子的质子化,以及对环氧 – 胺网络中醚基团 C-O 键的亲核攻击。值得注意的是,模拟表明水分子对环氧网络中水解反应的选择性取决于网络的空间排列和空间位阻。  参考文献 A. Karuth, A. Alesadi, A. Vashisth, W. Xia, and B. Rasulev, Reactive Molecular Dynamics Study of Hygrothermal Degradation of […]

使用ReaxFF研究新型石墨烯-玻璃碳混合材料(Carbon 2022)

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概要 近期美国圣地亚哥州立大学与亚利桑那州立大学,发现一种以石墨烯 (Gr) 和玻璃碳 (GC) 作为基础构件,具有优异电学和电化学性能的混合材料。二维单层石墨烯以其高载流子迁移率、高双层电容和大表面积被认为是导电性的黄金标准。另一方面,GC 因其卓越的化学惰性、高机械刚度(在所有平面上)、良好的电气性能、高电化学稳定性(在 0.25 mC/cm 2下 ,大于 35 亿脉冲),非常高的电荷存储容量(61.5 mC/cm 2),以及与光刻图案化相结合的快速表面电动力学,而被公认为电化学的黄金标准。然而,由于Gr 的单层厚度问题,以及因此而缺乏的三维性,使其在三维机械强度,特别是在横向方向上,存在严重缺陷。此外,对分子的不渗透性使其电荷存储能力有很多不足之处。 那么,是否可以进一步利用这两种碳同素异形体的独特优势,合成融合它们的最佳性能的新型混合材料?为了回答这个基本问题,并了解: (a) 这种混合材料的演化过程(b) 其真正的 3D 分子结构(c) 这种混合材料中活性官能团的类型和分布 作者使用了 ReaxFF 的经典分子动力学模拟能力。结合实验合成过程,以及全面的形态和表面材料表征,合成过程的分子动力学模拟,证明了多功能杂化材料的有效性和可行性。这项使用ReaxFF探索杂化材料的工作,特别是从高温环境中的碳同素异形体中发现杂化材料的工作,为实验和模拟方法开辟了新的研究方向,有助于建立碳同素异形体的各种研究之间的桥梁。 参考文献 S. Nimbalkar, R. Montgomery-Walsh, J. Bunnell, S. L. Galindo, B. K. Cariappa, A. Gautam, R. Arvizu, S. Yang, S. Kassegne, Carbon allotropes form a hybrid material: Synthesis, characterization, and molecular dynamics […]

电荷转移态中的自旋轨道耦合(Molecules 2022)

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摘要 阿姆斯特丹大学的研究人员研究了电子供-受体分子的扭曲对性质的影响。对于包含芘受体和二甲基苯胺供体的电子供体-受体体系,确定了自旋轨道耦合矩阵元(SOCME)、电荷分离的电子耦合,对构象的依赖性。 对热激活延迟荧光(TADF)、光动力疗法、三重态发光二极管而言,自旋轨道耦合效应起着决定性影响。作者在动力学和能量角度,讨论了旋-轨电荷转移系间窜跃 (SOCT-ISC) 机制,包括经典Marcus电子转移理论中,电荷分离、电荷复合的相关参数。自旋轨道耦合,在电荷复合到三重态过程中起着重要作用,可以通过TD-DFT 进行探索,同时TD-DFT也为理解和预测 SOCT-ISC 机制提供了有效途径。该研究用丙酮和 4-硫代胸腺嘧啶的自旋轨道耦合矩阵元作为基准。 关于这项工作的三个报告的视频资料,可以辅助读者理解如何在自己的工作中使用类似的方法: 芘-二甲基苯胺正交电荷转移态的自旋-轨道耦合_René Williams使用计算化学来描述和理解SOCT-ISC机制_Davita van Raamsdonk正交电荷转移态中的自旋轨道耦合_Shivan Bissesar 所有 ADF 输入文件(链接)。 参考文献 Bissesar, D. M. E. van Raamsdonk, D. J. Gibbons, R. M. Williams, Spin Orbit Coupling in Orthogonal Charge Transfer States: (TD-)DFT of Pyrene—Dimethylaniline. Molecules 2022, 27 (3), 891.

纤维增强复合材料的模拟

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概述 由于复合材料的复杂结构和材料特性,碳纤维增强材料的测试通常比较困难。为解决这个问题,岛津公司(Shimadzu)和 Cybernet Systems 的研究人员开发了一个可以比较 CAE 分析与织物材料真实测量的工作流程。 本案例研究展示了 CAE 分析的工作流程,采用微焦X射线 CT 系统扫描碳纤维增强热塑性(CFRTP)织物材料,获得其内部结构。将扫描结构导入 Simpleware 软件重建后进行多尺度分析和微观尺度的断裂行为模拟。测试系统的实测与 CAE 多尺度分析结果的比较可论证该技术的价值。 亮点 使用 Synopsys 公司的 Simpleware 软件重建复杂复合材料的内部结构。利用 CAE 工具进行多尺度分析模拟,Sim™ 工具有助于加深对材料性能的研究。该方法有助于行业内结合测量和分析技术,从而更高效地进行材料和产品设计 介绍 用于运输的碳纤维增强材料和其他复合材料可以设计为减重和环保的复合材料。但复合材料内部结构的复杂性和材料性能的各向异性导致测试会比较困难,需要一种实际测量与仿真相结合的产品设计方法应对这一挑战,这对具有复杂材料性能和变形行为的纤维增强复合材料尤为重要。 为了解决这个问题,研究人员开发了一个包含 Simpleware 软件作为其中一环的 CAE 分析工作流程,比较CAE 分析与实际测量的结果。采用微焦 X 射线 CT 系统扫描碳纤维增强热塑性(CFRTP)织物材料获取内部结构,然后进行多尺度分析,模拟微观尺度的断裂行为。将测试系统的实测结果与 CAE 多尺度分析结果进行对比,论证该技术的价值。 微观结构的生成 为利用均质化技术预测材料的物理性能参数值,需要提供用于分析模型的微观结构形态作为已知量。使用 Ansys®的 Multiscale.SimTM 插件基于微观结构的形态参数生成模型,对默认的结构数据(模型1)和采用微焦 X 射线 CT 系统(inspeXio™ SMX™-225CT FPD HR, Shimadzu)扫描的 CFRTP 织物材料生成的结构数据(模型2)进行虚拟材料测试/数值材料测试(NMT)。 将图像数据导入 Simpleware […]

分子电子学研究案例集【一】

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稳定的通用1输入和2输入单分子逻辑门 可控单分子逻辑运算将使高密度计算的可靠极简电路元件的开发成为可能,但需要来自分子结中多个正交输入的稳定电流。利用栅控 Au/S-(CH2)3-Fc-(CH2)9-S/Au(Fc:二茂铁)单电子晶体管的两个独特的相邻导电分子轨道(MOs)提出了一种稳定的单电子逻辑计算器(SELC),它可以实时调制输出电流,并将其作为正交输入偏压(Vb)和栅压(Vg)的函数。可靠低压(ǀVbǀ≤ 80 mV,ǀVgǀ≤ 2 V)下 SELC 的运行取决于电流共振与 MOs 能量位移的明确关联(恒定、较小的能量分离≈100 meV),以响应电压的变化,这已通过电子传输计算得到证实。通过实现通用 1 输入(YES/NOT/PASS_1/PASS_0)和 2 输入(and/XOR/OR/NAND/NOR/INT/XNOR)的所有逻辑门,证明了基于两个共振和库仑阻塞区之间的SELC调制电流转换的稳定多逻辑操作。【Adv. Mater. 2022, 2202135. https://doi.org/10.1002/adma.202202135】 三角形和方形环丙基锂衍生物分子的大负微分电阻 与六边形碳结构不同,最近合成的 [{μc-CSiMe3C2H4}Li]4 环丙基锂衍生物分子同时具有三角形和四边形环,可能显示出有趣的电子特征。基于第一性原理计算,研究了该分子与碳链电极接触时的电子输运。观察到较大的负微分电阻(NDR)现象。此外,发现 NDR 对垂直于输运方向的侧支路上的掺杂具有强壮性,但对主支路上的掺杂敏感。在所有的掺杂案例中都发现了 NDR,表明这是此类体系的固有特征。进一步的分析表明,正是由于费米能级附近的能量状态从离域到局域化的变化所引起的透射峰的抑制触发了NDR。【Physica B: Condensed Matter, 639 (2022) 413989. https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.413989】 基于二极管结构的分子三值逻辑门和电路建模 分子电子学中的建模非常重要,使用半导体元件进行此类建模加速了该领域的发展进程。在这项工作中,提出了一个用于模拟分子元件的典型电路模型。因此,对不对称低聚亚苯基乙烯(OPV)分子二极管和联吡啶-联硼酸盐分子二极管进行了建模。所提出的电路模型的电流曲线与分子的原子模拟结果吻合良好。此外,利用密度泛函理论(DFT)结合非平衡格林函数(NEGF)获得并分析了联吡啶-双硼氨酸分子二极管在 + 1V和 −1V电压下的电子密度、分子轨道分布和 电势降落。利用基于分子器件的不同分子门和电路,作者对三值NOT逻辑门、三值NOR逻辑门、三值NAND逻辑门、负三值反相器(NTI)逻辑门、正三值反相器(PTI)逻辑门、三值缓冲器、三值译码器和三值半加器进行了建模。【J Mol Model 28, 130 (2022). https://doi.org/10.1007/s00894-022-05118-7】 通过侧栅官能团施加偏压改善分子结整流性能 分子二极管是最重要的分子器件之一,有望成为分子逻辑电路中的电子元件。控制电子输运以提高分子二极管的整流比是研究人员的重要目标。本文基于密度泛函理论和非平衡格林函数方法,系统地研究了二嵌段共聚低聚物分子的整流性能。数值结果表明,侧栅官能团可以略微提高二嵌段分子二极管的整流比,但对分子结的电子输运产生明显的阻碍作用。利用电极突起与侧栅组接触,引入偏置电压来调节分子结的电子输运。通过这种策略,在正偏压区,最低未占据分子轨道(LUMO)进入偏压窗口的电压明显降低,从而进一步显著提高了分子二极管的整流比。计算还表明,正偏压下LUMO的离域性小于负偏压下LUMO的离域性,这不利于提高二嵌段co低聚物分子二极管的整流性能,因此在实验制作中很难获得很大的整流比。【Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 140(2022), 115186. https://doi.org/10.1016/j.physe.2022.115186】 利用Cucurbit[8]uril超分子配合物在π-堆积吡啶二聚体中有效的分子间电荷输运 通过 π 共轭分子的分子间电荷输运在生物化学氧化还原过程和能量储存应用中起着至关重要的作用。在这项工作中,作者观察到吡啶分子在合成宿主(cucurbit[8]uril,CB[8])空腔中二聚时的高效分子间电荷传输。吡啶分子与CB[8]之间形成稳定的同三元络合物,结合亲和力高,导致主体空腔内两个吡啶的偏移堆积几何结构。利用扫描隧道显微镜断开结(STM-BJ)技术表征了游离吡啶和二聚吡啶的电荷输运性质。作者的结果表明,π堆积吡啶二聚体表现出与孤立的单一吡啶分子相当的分子电导,尽管存在更长的传输路径和从分子内电荷传输到分子间电荷传输的转换。使用 CB[8] 同系物(cucurbit[7]uril,CB[7])进行的对照实验表明,合成宿主主要用于促进二聚体的形成,对分子电导的作用最小。利用密度泛函理论(DFT)进行的分子模拟表明,吡啶分子在主空腔内二聚后平面化,这有利于电荷传输。此外,π 堆积的吡啶二聚体具有较大的分子间 LUMO–LUMO 耦合,导致分子间电荷传输增强。总的来说,这项工作表明超分子组装可以用来控制 π 堆积分子中的分子间电荷输运。【J. Am. Chem. Soc. […]

航空航天零件的增材制造与质量控制【Simpleware应用】

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概述 增材制造(AM)是航天工业中非常有价值的工具,特别是与无损检测方法相结合,例如通过X射线计算机断层成像检测和分析缺陷;与有限元建模(FEM)相结合可以量化零部件中缺陷产生的影响。 本项目对用于 TARANIS 卫星的铝合金AM零件进行分析,确定材料内部孔隙的位置。利用 Simpleware 软件生成的有限元模型验证其结构完整性,采用随机振动模型与 CAD 建模和拓扑优化的结果进行对比。 亮点 使用 Simpleware ScanIP 软件对铝合金零件的X射线 CT 数据进行分割和处理使用 Simpleware FE 模块生成用于可在 ANSYS Workbench 中进行仿真的模型结果验证了 AM 方法用于比较CAD模型和设计零件,用于空间任务的应用 图像处理 利用 X 射线 CT 扫描获取包含缺陷的铝合金零件图像数据。采用 Simpleware ScanIP 软件从图像空间中分割出构件的主体,创建结构的初始掩模;删除与主体无连接部分的掩模区域。使用 Paint 和 Paint with threshold 工具精准分割结构,减少金属伪影。然后对分割后的几何结构进行平滑处理,增加网格划分前表面的平滑度。 图:在 Simpleware ScanIP 中由 CT 数据分割出铝合金 AM 零件 网格划分&有限元分析 图:在Simpleware生成可导出至ANSYS Workbench的网格模型 运用 Simpleware FE 模块的算法对结构进行网格划分,在保持感兴趣特征细节的同时自动生成粗网格。在结构顶部设置网格精细区域,并在螺孔区域添加节点集。最后将生成的网格模型导出至 ANSYS […]

 
  • 突破传统:单离子源策略实现铁(I)配合物的温和高效合成研究背景 寻找对现有试剂的低成本、低毒的替代品,一直是均相催化领域的核心诉求。近年来,利用地壳富含的铁元素构建催化剂来取代昂贵且不可持续的贵金属元素,已成为该领域的研究热点。其中,一价铁(Fe(I))分子配合物更是在诸多工业催化反应中展现出优异的催化性能。然而,性能优势的背后暗藏不可忽视的瓶颈。与第9、10族贵金属催化剂不同,低价铁面临着一个致命缺陷——缺乏化学性质稳定的起始物料。传统合成方法只能高度依赖钾石墨(KC8)或格氏试剂(RMgX)等强还原剂,对二价或三价铁前驱体进行原位还原。这不仅导致催化体系结构不明确,还极大地限制了反应的官能团兼容性。尽管此前学界曾尝试通过氧化铁羰基化合物或高价铁化合物还原法制备双夹心铁芳烃配合物,但往往因发生歧化反应难以分离得到纯净产物,最终功亏一篑。针对这一痛点,Oliver P. E. Townrow 等人在国际顶尖化学期刊 JACS 上给出了破局之法,课题组成功开发出一种在固态下对空气稳定的单核一价铁夹心配合物 [Fe(durene)2]+(durene = [...]
  • 基于密度泛函的磷酸钠化学蓄热材料失效机理研究研究背景 磷酸钠水合物是建筑环境中极具前景的蓄热材料。在蓄热过程中,该材料可能发生水解反应,导致材料变性,从而限制其工程应用。基于复合改性的循环实验室探究,本团队已经突破了材料的百次循环可用性,但依旧存在少部分磷酸钠活性组分水解失效的发生。了解并限制磷酸钠水合物的水解反应成为了工业应用研究的重点。然而,在跨季节蓄热系统的工作条件下,关于水解反应的可能性及其与脱水反应的竞争关系,在蓄热系统中的相关信息仍不明晰。因此,通过理论计算,可从本质上解释磷酸钠蓄热材料在跨季节蓄热领域下随温度,压力工况变化的水解/脱水反应偏好行为。 研究内容 中国科学院广州能源研究所黄宏宇研究员和新加坡南洋理工大学 Fei Duan 教授课题组合作,采用密度泛函计算结合热力学分析的方法,系统研究了不同水合数(n=0-12)的磷酸钠水合物的分子结构,以确定其稳定构型。此外,计算了磷酸钠及其水合物的频率谱,进而用于计算蓄热过程中吉布斯自由能变,以获得脱水反应和水解反应的 P-T 图,并最终明确了磷酸钠水合物的微观失效机理。该研究结果为可为预防和消除磷酸钠热化学蓄热材料在跨季节蓄热领域应用中的失效问题提供了有利的理论依据。 图1. [...]
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  • 首例稳定低价态铟氢化物:合成瓶颈的突破与亲核反应性得的探索导语 较重主族元素的低氧化态氢化物因极度不稳定而长期被视为“难以捉摸”的研究难题,然而,Oriol Planas 教授团队近期在《Journal of the American Chemical Society》发表的题为《A Crystalline [...]
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