Ion-size effect within the aqueous solution interface at the Pt(111) surface: molecular dynamics studies

文献情報

出版日 2010-09-20
DOI 10.1039/C004435K
インパクトファクター 3.676
著者

Aljaž Godec, Miran Gaberšček, Janko Jamnik, Dušanka Janežič, Franci Merzel


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要旨

All-atom classical force-field based molecular dynamics simulations have been employed to investigate the structure and dynamics of interfacial water in systems of pure water, 1 M LiOH and 1 M KOH aqueous solutions at an uncharged Pt(111) surface. Results indicate that the ordering of water molecules is affected as far as 9 Å from the Pt surface, corresponding to three layers of water molecules. Specific packing geometries of water in electrolyte solutions depend on the ionic radius, and both Li+ and K+ ions are found to adsorb directly onto the Pt surface. Significantly higher values of the water-dipole autocorrelation function in the adlayer are found for the system with Li+ ions compared to the systems with K+ ions or pure water. Also strongly reduced translational motion is observed in the case of Li+, both in-plane and perpendicular to the surface. This result suggests a strong stabilizing role of Li+ ions on water molecules. Decreased mobility of the water adlayer makes it difficult for other compounds in the aqueous solution to access the Pt surface. This implies that the reason for the reduced catalytic activity of Pt(111) surface in the presence of LiOH is due to the freezing effect Li+ ions have on water.

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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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