分子动力学研究多孔石墨烯边缘电荷对水输运速率的影响

来源 :2019中国化学会第十五届全国计算(机)化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wy2720204445
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  纳米多孔二维材料是一种新兴的反渗膜,它在海水淡化领域有着广阔的前景[1]。分子动力学常常被用于指导二维纳米材料设计。对修饰后的二维纳米材料孔洞模型进行模拟,以期达到令人满意的除盐率,是指导设计二维纳米反渗膜的通用策略。目前已经开发出的二维纳米除盐材料有石墨相氮化碳[2],石墨烯[3],二硫化钼[4]等,其中,石墨烯是最常用的二维纳米材料。
其他文献
重金属污染物在环境污染物中占很大比重,严重危害人体健康,而用简便的吸附过程富集去除重金属污染物是一种行之有效的重要手段。在环境修复材料中,二维过渡金属硫化物具有良好的片层结构可以充分暴露吸附位点,此类材料往往可以对重金属离子产生稳定高效的化学吸附。
众所周知,农药在保护农作物茁壮生长,抵抗植物病、虫害破坏等方面起到重要作用。但是农药的过度使用问题也越来越引起人们的关注,喷洒在农田中的农药渗入水体系后通过食物链生物富集在人体中,从而导致小脑失调、造血器官障碍等疾病[1]。因此对多种类农药的浓度进行监测是十分必要的。碳纳米纤维因具有比表面积大、结构致密等优点已广泛应用于微萃取当中。
Macrodomains constitute a protein motif family present in all kingdoms of life1.Emerging evidence indicates that specific macrodomain proteins interact with mono-ADP-ribosylation(MARylation) on target
Through coarse-grained molecular dynamics simulation,we aim to uncover the rupture mechanism of the nanofiller filled polymer nanocomposites by characterizing the structural and dynamic changes during
It is challenging to find sufficiently accurate force fields for applications where equilibrium structures generated from classical molecular dynamics simulations are employed in post quantum chemistr
轮烷是一种被广泛运用的分子机器,因此在理论层面上探究其运动机制以及其对于外界刺激的响应机理,有利于指导功能性分子机器的设计和合成。在图1所示的分子机器1中,除n = 1的情况外,链长对轮烷穿梭速率没有影响。
本文从原子水平上研究了一种[2](3)索烃1在乙腈溶液中的逐步单向的运动机理,该索烃由一个基于三蝶烯的三冠醚主体分子(eTC)和一个含有三个二苄基铵(DBA)和三个N-甲基三唑鎓(MTA)的大环客体分子组成。通过逐步加碱,可以使三冠醚分子单向、多步地移动到 MTA 位点上,反之逐步加酸,则三冠醚单向、多步地回到 DBA 位点。
The transition metal iron(Ⅱ) polypyridyl complexes with the quintet ground states are deeply investigated by density functi-onal theory(DFT) and time-dependent density functional theory(TDDFT).Compari
Ozonolysis is a major tropospheric loss mechanism for unsaturated hydrocarbons.Criegee intermediates(CIs),carbonyl oxides formed in ozonolysis of alkenes,plays key role in the atmospheric chemistry.Re
随着理论计算技术的不断发展,分子间的弱相互作用逐渐被人们广泛研究,并且其种类也由最初的氢键逐渐发展为多种类型[1].Tetrel bond就是近十几年逐渐被人们所熟知的一种弱相互作用.Tetrel bond是指富电子基团作为路易斯碱,与第Ⅳ主族的原子间形成的吸引作用[2].Tetrel bond在性质上与氢键,卤键等相似,只是在强度上有所差别.