静电作用(electrostatic interaction)是化学键--离子键形成的本质,它包括静电引力和静电斥力,离子键是原子得失电子后生成的阴阳离子之间靠静电作用而形成的化学键。离子键的本质是静电作用。由于静电引力没有方向性,阴阳离子之间的作用可在任何方向上,离子键没有方向性。
在线咨询对于阴阳离子作用的情况用B3LYP优化是否需要考虑色散校正看具体情况。比如乙酸钠,钠离子和乙酸根的吸引相互作用几乎完全是静电和极化作用,B3LYP本身能很好描述,因此色散校正可加可不加。
在线咨询阴阳离子由于静电作用而形成不带电性的化合物,是什么意思 离子化合物由阴阳离子构成 离子化合物的化学式代表它分子的组成 离子化合物的固态或水溶液都能导电 哪个对 一种离子化合物阴阳离子比为2:3,溶于水生成两种碱,请问是什么.
在线咨询这些实验表明,金属阳离子对于吸收剂(含氮杂环化合物)与CO 2 的相互作用具有重要的影响。西安交通大学 吴超 课题组利用密度泛函计算,系统地研究了阳离子辅助氮杂环(包括中性体系、负电和卡宾体系)与CO 2 的相互作用。
在线咨询离子键是化合物中阴阳离子的相互作用 共价键则是分子间相互作用(范德华力) 离子键是原子团或原子间的作用力,形成是是离子化合物,存在与金属阳离子(或铵根离子)和非金属阴离子(或原子团)之间 离子键存在于离子化合物中,其他的都是共价键
在线咨询中国科学院过程工程研究所机构知识库(CAS OpenIR)以发展机构知识能力和知识管理能力为目标,快速实现对本机构知识资产的收集、长期保存、合理传播利用,积极建设对知识内容进行捕获、转化、传播、利用和审计的能力,逐步建设包括知识内容分析、关系分析和能力审计在内的知识服务能力,开展 ...
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可逆的弱相互作用对于生物大分子的结构的形成和生物功能的实现中都起着关重要的作用。例如,DNA链的解旋,蛋白质的解折叠过程的分子基础都是氢键的解离。本课题组近期的研究关注离子相互作用的引入对于高分子体系动力学行为的影响。
在线咨询由于强烈的离子-离子相互作用和巨大的离子体积,单纯的离子液体常常粘度过大从而导致低离子电导率,这使得离子液体电解质在高容量、高倍率电化学体系中的应用受到限制。为了解决这个问题,人们将有机碳酸酯溶剂与离子液体混合在一起形成杂化电解质。
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随着研究的展开,人们开始探寻阴阳离子的结构及其相互作用与室温离子液体的熔 广西大学硕士论文 离子液体的晶体结构 、电化学性质及应用 点、黏度及其物理化学性质的关系。1995年Seddon【10】等人利用红外光谱和晶体结构指出 了在咪唑类 ...
在线咨询一、 非共价相互作用 范德华力、氢键、π-π、阳离子- π相互作用 二、 阳离子- π作用[1,2] 阳离子- π作用是一种存在于阳离子和芳香性体系之间的相互作用,被认为是一种新型的分子间相互作用。 三、 生物体系中的阳离子-π作用[3] 阳离子-π作用广泛存在于生物体系中, 理论和实验研究均表明, 阳 ...
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在线咨询红外光谱特征和自然布居分析(NPA)计算表明咪唑阳离子中参与形成氢键的C—H键振动的红移值、阴阳离子间的电荷转移与氢键相互作用能成正比关系. 分子中的原子(AIM)理论分析得到[Emim]+和[Asn]-之间的氢键相互作用以静电作用为主.
在线咨询但对离子键来说,只是普通的正负电荷相吸,没有方向性,无论哪个方向都能互相吸引,从而形成离子键。另外,离子键的电子,它们也不需要处在同一个轨道,"不相容原理"也限制不了它,无论多少正负电荷,都可以发生电磁相互作用,从而形成离子键。
在线咨询由 X-MOL 发布于 非共价相互作用在多种生物学过程中扮演着关重要的作用,包括生物分子的黏附,识别和传输。阴离子-π相互作用,是一种近年来才被理论计算发现参与到生物学过程中的一种非共价相互作用。
在线咨询【摘要】 采用密度泛函理论(DFT),在基组6-31+G*的作用下,对N-(4-磺酸丁基)吡啶硫酸氢盐离子液体的两性化合物[C 4 SO 3 Py] ±、阳离子[C 4 SO 3 HPy] +、离子液体[C 4 SO 3 HPy]HSO 4 进行了结构优化、频率分析及能量计算,并进行了相互作用能计算和
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通过对整个体系中各类原子,以及分子之间的相互作用进行细致的分解,把体系中导致簇聚集的作用力和抑制簇形成的作用力给划分开来,发现了离子簇形成过程中驱动力的来源,对其中阴阳离子不同基团在离子簇形成过程中的作用和机制有了较为全面的认识。
在线咨询静电力与万有引力之逻辑胡 良深圳市清实业有限公司摘要:静电作用是化学键(离子键)形成的内因,其包括静电引力及静电斥力。具体来说,离子键实际上是原子得失电子之后,而生成的阴阳离子之间靠静电力相互…
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阴阳离子相互作用 钠原子的电子提供给氯原子 当钠原子与氯原子相遇时,钠原子失去外层的一个电子,成为带正电的钠离子,氯原子得到了钠原子失去的电子,成为带负电的氯离子,阴、阳离子的相互作用,形成了氯化钠。
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在线咨询结果表明,有机溶剂的添加会削弱吸附层内阴阳离子与半导体表面的相互作用,使双电层内阴阳离子的分布更加均匀及其在半导体表面上诱导出的载流子分布也更加均匀(图 5b ),并因此提升半导体 …
在线咨询此外,拉曼光谱和核磁共振谱表明该类新型超高盐浓度电解液中TEA + 和OTF-阴阳离子相互作用很弱,从而使得其即使是在31 m超高盐浓度下也具有相对低的粘度和较高的电导率(图3和图4)。
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