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液态一氧化氮分子动力学模拟:揭示二聚化行为与非阿伦尼乌斯扩散机制
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月10日 来源:Journal of Molecular Liquids 5.2
编辑推荐:
【编辑推荐】本研究通过分子动力学(MD)模拟系统研究了液态一氧化氮(NO)在120-144K温度区间的热力学性质、微观结构及传输系数,重点揭示了(NO)2二聚体扩散系数的非阿伦尼乌斯温度依赖性,为理解其在生物信号传导和大气化学中的复杂行为提供了新视角。
Highlight
方法
采用全原子模型描述分子间相互作用,氮(N)和氧(O)原子分别用蓝色和红色球体表示。NO单体的分子内距离为1.15?,二聚体中N1-N2距离为2.28?。N和O原子均携带±0.0286e的部分电荷。
热力学
尽管多数研究将NO视为单一组分,实际体系中至少存在单体和二聚体两种组分。虽然三聚体、四聚体等热力学稳定存在,但其定量分析仍具挑战性。现有模型能较好复现硝酸氧化物特性,如微观结构和剪切粘度。
结论
一氧化氮(NO)作为大气和生物过程中的关键双原子自由基,其液态相物理化学性质因二聚化倾向而长期未被充分认知。本研究通过MD模拟首次揭示了(NO)2扩散系数的非阿伦尼乌斯温度依赖特性,并发现热导率存在复杂温度响应,为理解其在生理调控和高压燃烧中的行为提供了新见解。
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