Crystal morphology of LiOH·H2O in different solvents by molecular dynamics simulation

分子动力学 形态学(生物学) Crystal(编程语言) 结晶学 材料科学 化学 化学物理 计算化学 计算机科学 地质学 古生物学 程序设计语言
作者
Qingsheng Liu,Xiuyuan Yu,Hao Guo,Tao Tu,Xuezhong Wang
出处
期刊:Molecular Crystals and Liquid Crystals [Taylor & Francis]
卷期号:741 (1): 79-93 被引量:2
标识
DOI:10.1080/15421406.2022.2040862
摘要

In this study, the crystal morphology of LiOH·H2O in different solvents was predicated through molecular dynamics (MD) simulation. Modified attachment energy (MAE) model was to predict the crystal morphology by calculating the relative growth rate of LiOH·H2O in H2O, CH3CH2OH, and CH3CH2OH/H2O mixed solvent system. The molecular force between the crystal face and the solvent was also analyzed. The calculated results indicate that the main growth surfaces of LiOH·H2O are (1 1 0), (0 0 1), (1 1 − 1), and (2 0 − 1) faces. The crystal habit of LiOH·H2O in the solvent H2O is bulky with a regular shape and a small aspect ratio. The crystal habit of LiOH·H2O in the solvent CH3CH2OH is rhombus, with the most important growth surface of (1 1 0) and an aspect ratio of 1.978. The mixed solvents of CH3CH2OH/H2O with different mass ratios (1:1, 1:3, 3:1) affect the morphology of LiOH·H2O. With the increase of CH3CH2OH content, the exposed area of (2 0 − 1) face tends to be smaller gradually, while the surface of (1 1 0) face was constantly apparent. The mass ratio of 3:1 results in the disappearance of the (2 0 − 1) face. Calculation results using the radial distribution function (RDF) between the crystal face and the solvent CH3CH2OH or H2O show that the long-range electrostatic force is dominant in the interaction between atoms, and a weak Van Der Waals force emerges.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
青水完成签到 ,获得积分10
3秒前
7秒前
帝国超级硕士完成签到,获得积分10
8秒前
墨z完成签到 ,获得积分10
13秒前
花卷完成签到,获得积分10
16秒前
阿苏完成签到 ,获得积分10
19秒前
19秒前
19秒前
guoli完成签到,获得积分10
23秒前
钟江完成签到 ,获得积分10
25秒前
在木星发布了新的文献求助30
25秒前
xjllp6发布了新的文献求助10
26秒前
高贵宛海完成签到,获得积分10
26秒前
FashionBoy应助刘真焊采纳,获得10
28秒前
花花子完成签到 ,获得积分10
28秒前
palomahan完成签到,获得积分10
29秒前
Ache_Xu完成签到 ,获得积分10
31秒前
水墨丹青完成签到 ,获得积分10
32秒前
32秒前
武子阳完成签到 ,获得积分10
35秒前
36秒前
zhang完成签到 ,获得积分10
40秒前
刘真焊发布了新的文献求助10
42秒前
Microgan完成签到,获得积分10
53秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得50
53秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
54秒前
NexusExplorer应助瞿寒采纳,获得10
58秒前
yang完成签到 ,获得积分10
1分钟前
蛋堡完成签到 ,获得积分10
1分钟前
yaowenjun完成签到,获得积分10
1分钟前
围城完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
牛马完成签到,获得积分10
1分钟前
瞿寒发布了新的文献求助10
1分钟前
dawn完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Alex_T应助西柚采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
yindi1991完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Liii完成签到 ,获得积分10
1分钟前
SciGPT应助xuxu213采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Single Cell Analysis of the Tumor Microenvironment Landscape Across the Disease Spectrum of Multiple Myeloma 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
模型平均及其应用 900
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
The Cambridge History of China 英文版16册 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7331572
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8945984
关于积分的说明 18975276
捐赠科研通 6985837
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3216880
关于科研通互助平台的介绍 2383416
邀请新用户注册赠送积分活动 2196531