Insights into acid dissociation of HCl and HBr with internal electric fields

文献情報

出版日 2017-02-08
DOI 10.1039/C6CP08870H
インパクトファクター 3.676
著者

Manjusha Boda, G. Naresh Patwari


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要旨

The electric field experienced by an acid molecule in the acid–water cluster depends on its local environment comprising of surrounding water molecules. A critical field of about 193 and 163 MV cm−1 is required for the dissociation of HCl and HBr, respectively, and is associated with the arrangement of water molecules around the acid. The critical field required for dissociation of isolated HCl and HBr is 510 and 462 MV cm−1, respectively. Hence the solvation of the proton and the halide anion by water molecules substantially lowers the critical electric field by about 300 MV cm−1, relative to vacuum.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
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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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