已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Aromaticity, Closed-Shell Effects, and Metallization of Hydrogen

芳香性 化学物理 石墨烯 化学键 原子轨道 价电子 开壳 价(化学) 电子结构 抗磁性 化学 轨道杂交 氢键 材料科学 计算化学 分子 分子轨道 价键理论 纳米技术 电子 物理 有机化学 磁场 量子力学
作者
Ivan I. Naumov,Russell J. Hemley
出处
期刊:Accounts of Chemical Research [American Chemical Society]
卷期号:47 (12): 3551-3559 被引量:18
标识
DOI:10.1021/ar5002654
摘要

CONSPECTUS: Recent theoretical and experimental studies reveal that compressed molecular hydrogen at 200-350 GPa transforms to layered structures consisting of distorted graphene sheets. The discovery of chemical bonding motifs in these phases that are far from close-packed contrasts with the long-held view that hydrogen should form simple, symmetric, ambient alkali-metal-like structures at these pressures. Chemical bonding considerations indicate that the realization of such unexpected structures can be explained by consideration of simple low-dimensional model systems based on H6 rings and graphene-like monolayers. Both molecular quantum chemistry and solid-state physics approaches show that these model systems exhibit a special stability, associated with the completely filled set of bonding orbitals or valence bands. This closed-shell effect persists in the experimentally observed layered structures where it prevents the energy gap from closing, thus delaying the pressure-induced metallization. Metallization occurs upon further compression by destroying the closed shell electronic structure, which is mainly determined by the 1s electrons via lowering of the bonding bands stemming from the unoccupied atomic 2s and 2p orbitals. Because enhanced diamagnetic susceptibility is a fingerprint of aromaticity, magnetic measurements provide a potentially important tool for further characterization of compressed hydrogen. The results indicate that the properties of dense hydrogen are controlled by chemical bonding forces over a much broader range of conditions than previously considered.
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
要减肥碧琴完成签到,获得积分10
1秒前
LLL应助JJ_fly采纳,获得20
3秒前
4秒前
赘婿应助甜美书竹采纳,获得20
6秒前
机械腾发布了新的文献求助10
6秒前
LUOCC应助Dickson采纳,获得10
6秒前
7秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
诗ww发布了新的文献求助10
8秒前
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
LIANG完成签到 ,获得积分10
8秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
10秒前
LUOCC应助正直未来采纳,获得10
13秒前
科研通AI6.4应助iqa采纳,获得10
13秒前
14秒前
15秒前
如意雁玉完成签到,获得积分10
16秒前
俭朴的白开水完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
FashionBoy应助可耐的麦片采纳,获得10
18秒前
19秒前
1111完成签到,获得积分10
20秒前
机械腾发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
诗ww完成签到,获得积分20
21秒前
ADChem_JH发布了新的文献求助10
21秒前
乐乐应助LDY采纳,获得10
22秒前
maguodrgon发布了新的文献求助20
23秒前
顾矜应助xx采纳,获得10
25秒前
25秒前
27秒前
陈平安发布了新的文献求助10
27秒前
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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 500
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 7710954
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9267484
关于积分的说明 20066150
捐赠科研通 7287284
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3297088
关于科研通互助平台的介绍 2451583
邀请新用户注册赠送积分活动 2304165