Dynamical response of liquid water in confined geometry by laser and neutron spectroscopies

文献情報

出版日 2002-05-14
DOI 10.1039/B200115M
インパクトファクター 3.676
著者

Vincenza Crupi, A. Josè Dianoux, Domenico Majolino, Placido Migliardo, Valentina Venuti


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要旨

Detailed spectroscopic studies performed by quasi-elastic and inelastic light scattering (Rayleigh wing and Raman) and a preliminary analysis by quasi-elastic and inelastic neutron scattering (incoherent quasi-elastic neutron scattering (IQENS) and incoherent inelastic neutron scattering (IINS)) in water, in the bulk and in confined geometry at different hydration levels and at room temperature, are presented. The possibility to compare the experimental results obtained by both the complementary spectroscopic techniques and analysed in the framework of existing models for confined liquids, has allowed us to identify the clear influence of the confinement on the mobility of this fundamental liquid, which shows a dramatic frozen-in effect with respect to the bulk state. In addition, the presence of an α-relaxation process, related to a distribution of relaxational times which recalls the mode coupling theory (MCT), characteristic of dense supercooled liquids, has been confirmed. Furthermore inelastic features in both spectroscopies show a loss of low frequency collective vibrational bands connected with the presence of tetrahedral environments for physisorbed water. Finally Raman results show a systematic lowering of the OH stretching bands for water involved in tetrahedral C2v symmetry.

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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.

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