Modelling of ionic systems with a narrow acid–base boundary

文献情報

出版日 2002-03-15
DOI 10.1039/B109525K
インパクトファクター 3.676
著者


原文を見る

要旨

Formulation of a non-equilibrium model of an ionic system with a narrow acid–base boundary (representing the “electrolyte diode”) is introduced and its predictions are compared with those based on the traditional simplified model with a local electroneutrality and instantaneous local dissociation equilibria assumptions. Significant differences have been found in the spatial profiles around the acid–base boundary.

関連文献

Enantioselective synthesis and determination of the absolute configuration of the male sex pheromone of the parasitoid wasp Urolepis rufipes

Kristina Melnik, Christopher Grimm, Johannes Wittbrodt, Joachim Ruther, Stefan Schulz

2020-04-08 Communication

DOI: 10.1039/D0OB00614A

Synthesis of monofluorooxazoles with quaternary C–F centers through photoredox-catalyzed radical addition of methylene-2-oxazolines

Chuan-Hua Qu, Jin-Hong Chen, Zhi-Gang Xu, Cheng-He Zhou, Zhong-Zhu Chen

2020-03-06 Communication

DOI: 10.1039/D0OB00267D

Correction: Base-catalyzed C-alkylation of potassium enolates with styrenes via a metal–ene reaction: a mechanistic study

Thierry N. J. Fouquet, Yasuo Norikane

2020-03-18 Correction

DOI: 10.1039/D0OB90032J

Examination of pinanediol–boronic acid ester formation in aqueous media: relevance to the relative stability of trigonal and tetrahedral boronate esters

Mayte A. Martínez-Aguirre, Marcos Flores-Alamo, Felipe Medrano, Anatoly K. Yatsimirsky

2020-03-18 Paper

DOI: 10.1039/D0OB00201A

Total synthesis of nafuredin B

Gour Hari Mandal, Dhiman Saha, Rajib Kumar Goswami

2020-03-05 Paper

DOI: 10.1039/D0OB00370K

Biomimetic total syntheses of baefrutones A–D, baeckenon B, and frutescones A, D–F

Ji-Qin Hou, Jiang-Hong Yu, Heng Zhao, Ying-Ying Dong, Qiu-Shi Peng, Bao-Bao Zhang, Hao Wang

2020-01-14 Paper

DOI: 10.1039/C9OB02490E

Room temperature nickel-catalyzed cross-coupling of aryl-boronic acids with thiophenols: synthesis of diarylsulfides

Amit Bhowmik, Mahesh Yadav, Rodney A. Fernandes

2020-03-05 Paper

DOI: 10.1039/D0OB00244E

Free-base porphyrins with localized NH protons. Can substituents alone stabilize the elusive cis tautomer?

Kolle E. Thomas, Christine M. Beavers, Abhik Ghosh

2020-03-26 Paper

DOI: 10.1039/D0OB00452A

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

アエポキシアビレーターONE酢酸エステルを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

アエポキシアビレーターONE酢酸エステルを含む廃棄物は、焼却や専門廃棄処理が一般的です。具体的には、廃棄物は密閉容器に収集し、適切な温度と湿度の下で保存します。...

2484719-11-9a-Epoxyabiraterone A...
化合物よくある質問

4-ヒドロキシ但線を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

取り扱いには化学製品安全管理データシート(SDS)を参照してください。温度10℃以下で保存し、密閉容器に保管してください。漏れ時にはドラフトチャンバーを使用し、...

25714-71-04-Hydroxybutanal
化合物よくある質問

4-(3-環戊基尿素)フェノールボロネートはどの業界で使用されていますか?

4-(3-環戊基尿素)フェノールボロネートは主に医薬品産業で使用されています。この化合物は抗炎症薬や抗うつ薬の候補物質として研究されています。また、ポリマー産業...

874297-80-01-Cyclopentyl-3-[4-(...
化合物よくある質問

N~1~-[3-氯-5-(三氟甲基)-2-吡啶]-1,2-乙二胺の市場動向や研究トレンドはどうですか?

市場では、安全性と効果性を基にした化学物質の需要が高まっています。研究分野では、環境に優しい代替品の開発が進んでおり、その結果、この化合物の市場需要は減少傾向に...

219478-19-0N'-[3-chloro-5-(trif...
化合物よくある質問

6-硝基苯并二氢吡喃-4-酮についての法規ガイドラインは何ですか?

6-硝基苯并二氢吡喃-4-酮(CAS番号: 68043-53-8)は、GHS(統一化された化学品の危険性的分類と標識)で急性毒性第4クラスに分類されます。EUで...

68043-53-86-Nitro-2,3-dihydro-...
化合物よくある質問

5-(肼甲基)-2-甲基吡啶の主な用途は何ですか?

5-(肼甲基)-2-甲基吡啶は、主に医薬品の合成材料や農薬、及び一部の化学試薬として使用されています。

1016705-16-05-(Hydrazinomethyl)-...
化合物よくある質問

6-乙酰基-2(3H)-苯并噻唑酮は安全ですか?

安全性は化合物の使用方法によります。適切な取扱いと防護措置を講じれば、一定の安全性があります。ただし、吸入や皮膚への接触は避けてください。

133044-44-76-Acetyl-1,3-benzoth...
化合物よくある質問

3-メチル-6-(1-メチルヒドラジニル)ピリジジンはどの業界で使用されていますか?

3-メチル-6-(1-メチルヒドラジニル)ピリジジンは主に医薬品、ポリマー、センサー製造業界で使用されています。特に、医薬品産業では抗がん剤や抗真菌剤の候補物質...

175135-44-13-Methyl-6-(1-methyl...
化合物よくある質問

tert-butyl 5-oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylateの物理化学的性質は何ですか?

tert-butyl 5-オキソ-2,6-ジアザスパイロ[3.4]オクタネ-2-カルボキサongyangはCAS番号1330765-39-3で、分子量は334....

1330765-39-32-Methyl-2-propanyl ...
化合物よくある質問

3-塩素メチルフェニル-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラノールは安全ですか?

3-塩素メチルフェニル-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラノールは、毒性が低いと考えられていますが、直接的な皮膚接触や吸入は避けるべきです...

1073353-44-22-[3-(Chloromethyl)p...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

おすすめ化合物

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。