Hydration of the sulfate dianion in cold nanodroplets: SO42−(H2O)12 and SO42−(H2O)13

文献情報

出版日 2015-06-15
DOI 10.1039/C5CP02557E
インパクトファクター 3.676
著者

Florian Thaunay, Carine Clavaguéra, Gilles Ohanessian


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要旨

The structures, energetics and infrared spectra of SO42−(H2O)12 and SO42−(H2O)13 have been investigated by a combination of classical polarizable molecular dynamics and static quantum chemical calculations. Snapshots extracted from MD trajectories were used as inputs for local DFT optimization. Energies of the most stable structures were further refined at the ab initio level. A number of new low energy structures have thus been identified. The most stable structures of SO42−(H2O)12 have the sulfate on the surface of the water cluster, while it may be slightly more burried in SO42−(H2O)13, however still with an incomplete first hydration shell. Differences in the infrared spectra arise in part from mixing of sulfate stretching and water librational modes in the 900–1100 cm−1 region, leading to some sensitivity of the IR spectrum to the structure. Second shell water molecules however do not generate signatures that are specific enough to relate spectra to structures straightforwardly, at least in this frequency range. Thus the emergence of a new band at 970 cm−1 in the SO42−(H2O)13 spectrum cannot be taken as a clue as to the number of water molecules which is necessary for a cluster to close the first hydration shell of sulfate. This number is at least 14 and possibly larger. However the density of low energy isomers is large enough that individual structures may loose meaning at all but the lowest temperatures.

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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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