Where to place the positive muon in the Periodic Table?

文献情報

出版日 2015-02-09
DOI 10.1039/C4CP06006G
インパクトファクター 3.676
著者

Mohammad Goli, Shant Shahbazian


原文を見る

要旨

In a recent study it was suggested that the positively charged muon is capable of forming its own “atoms in molecules” (AIM) in the muonic hydrogen-like molecules, composed of two electrons, a muon and one of the hydrogen's isotopes, thus deserves to be placed in the Periodic Table [Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 6602]. In the present report, the capacity of the positively charged muon in forming its own AIM is considered in a large set of molecules replacing muons with all protons in the hydrides of the second and third rows of the Periodic Table. Accordingly, in a comparative study the wavefunctions of both sets of hydrides and their muonic congeners are first derived beyond the Born–Oppenheimer (BO) paradigm, assuming protons and muons as quantum waves instead of clamped particles. Then, the non-BO wavefunctions are used to derive the AIM structures of both hydrides and muonic congeners within the context of the multi-component quantum theory of atoms in molecules. The results of the analysis demonstrate that muons are generally capable of forming their own atomic basins and the properties of these basins are not fundamentally different from those AIM containing protons. Particularly, the bonding modes in the muonic species seem to be qualitatively similar to their congener hydrides and no new bonding model is required to describe the bonding of muons to a diverse set of neighboring atoms. All in all, the positively charged muon is similar to a proton from the structural and bonding viewpoint and deserves to be placed in the same box of hydrogen in the Periodic Table. This conclusion is in line with a large body of studies on the chemical kinetics of the muonic molecules portraying the positively charged muon as a lighter isotope of hydrogen.

関連文献

Back cover

2023-12-05 Cover

DOI: 10.1039/D3SE90093B

Photoelectrochemical conversion of glycerol aqueous solution to value-added chemicals using Bi2Fe4O9 as a photoanode

Bruno L. da Silva, Saulo A. Carminati, Matheus B. C. Souza, Leonardo C. Soares, Claudia Longo, Pablo S. Fernández, Ana F. Nogueira

2023-10-18 Paper

DOI: 10.1039/D3SE01045G

Shaping the future of hybrid ion capacitors

Vanchiappan Aravindan, Konstantin Schutjajew, Marta Sevilla

2023-11-09 Editorial

DOI: 10.1039/D3SE90082G

Expression of concern: Optimization of a compact layer of TiO2via atomic-layer deposition for high-performance perovskite solar cells

Ahmed Esmail Shalan, Sudhakar Narra, Tomoya Oshikiri, Kosei Ueno, Xu Shi, Hui-Ping Wu, Mahmoud M. Elshanawany, Eric Wei-Guang Diau

2023-11-16 Expression of Concern

DOI: 10.1039/D3SE90087H

Fine comminution of torrefied wheat straw for energy applications: properties of the powder and energy balances of the production route

Jean-Michel Commandré, Jean-Eudes Maigret, Bruno Piriou, Camille Goudenhooft, Sylvie Durand, Alain Bourmaud, Johnny Beaugrand

2023-10-16 Paper

DOI: 10.1039/D3SE00873H

Direct thermodynamic characterization of solid-state reactions by isothermal calorimetry

Marija Cvetnić, Robert Šplajt, Edi Topić, Mirta Rubčić, Nikola Bregović

2023-10-27 Paper

DOI: 10.1039/D3CP03933A

A rational guide to improve the activity of a hydrogen-evolving polymeric carbon nitride photocatalyst

Tomoharu Maeda, Chomponoot Suppaso, Shunta Nishioka, Yoshinobu Kamakura, Shuhei Yasuda, Toshiyuki Yokoi

2023-11-21 Paper

DOI: 10.1039/D3SE00996C

Group 13 five- and six-membered rings with rare 2π aromaticity

Yutong Huo, Xiaojiao Gu, Xinde Li, Peng Jin

2023-11-24 Paper

DOI: 10.1039/D3CP04159J

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

N,N-二乙基-4-ブロモナフサルレン-1-カルボニルアミドはどのように合成されますか?

N,N-二乙基-4-ブロモナフサルレン-1-カルボニルアミドは、4-ブロモナフサルビンとN,N-ジエチルアミド基を有する反応物を用いて合成されます。触媒の使用は...

1199773-48-24-bromo-N,N-diethyl-...
化合物よくある質問

大黄酚-8-O-葡萄糖苷の市場動向や研究トレンドはどうですか?

大黄酚-8-O-葡萄糖苷の市場は、医薬品、機能食品、研究化学物質としての需要が高まっています。特に、その抗炎症作用や抗ウイルス作用に関する研究が増えています。価...

13241-28-68-Hydroxy-6-methyl-9...
化合物よくある質問

アトラキュリウム不純物5塩酸塩の物理化学的性質は何ですか?

アトラキュリウム不純物5塩酸塩のCAS番号は2048273-58-9です。この化合物は結晶性であり、分子量は約435.4 g/molです。水に溶けやすく、反応性...

2048273-58-9Atracurium Impurity ...
化合物よくある質問

2-イソブチルシクロヘキサン酮とは何ですか?

2-イソブチルシクロヘキサン酮は、CAS番号39207-65-3の化合物で、化学式はC11H20Oです。この化合物は、有機合成化学において重要な原料として使用さ...

39207-65-32-Isobutyrylcyclohex...
化合物よくある質問

2-溴-6-甲基烟酸を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

この化合物は毒性と刺激性があります。密閉されたドラフトチャンバー内で処理し、PPE(ゴーグル、手袋)を使用してください。漏洩時は即座に通気し、適切な漏洩処理材を...

1060810-09-42-bromo-6-methylpyri...
化合物よくある質問

6-アミノニコニタルデオキシド塩化水和物の物理化学的性質は何ですか?

6-アミノニコニタルデオキシド塩化水和物のCAS番号は1588441-31-9です。この化合物は結晶性粉末で、分子量は220.63 g/molです。水に溶けやす...

1588441-31-96-Aminonicotinaldehy...
化合物よくある質問

塩酸中毒藜碱はどのように合成されますか?

塩酸中毒藜碱は、ピペリジンとピリジンの反応により合成されます。具体的には、ピペリジンとピリジンを反応させ、塩基触媒を使用してピペリジン環内 enters 3-ピ...

15251-47-52-(3-PYRIDINYL)PIPER...
化合物よくある質問

Methyl 4-(6-formyl-2-pyridinyl)benzoateに適用される法規ガイドラインは何ですか?

この化合物はCAS番号834884-81-0で、GHS分類では高毒性の危険性を持つと見なされます。REACH規則では登録が求められ、FDA/EPAでは環境、健康...

834884-81-0Methyl 4-(6-formyl-2...
化合物よくある質問

1-エチynyル-3-(三氟甲氧基)ベンゼンについて「に適用される法規ガイドラインは何ですか」

CAS番号 866683-57-0の1-エチynyル-3-(三氟甲氧基)ベンゼンは、GHS分類では易燃性化学品が該当し、REACH規則では特定の危険性を評価する...

866683-57-01-Ethynyl-3-(trifluo...
化合物よくある質問

メチル2-ブロモイソニコネートの代替品はありますか?

メチル2-ブロモイソニコネートの代替品には、メチルイソニコネートや他のブロモ化合物が含まれます。これらの代替物は、特定の用途に応じて選択されます。

26156-48-9Methyl 2-bromoisonic...

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。