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Cs+水合结构的密度泛函理论计算研究
引用本文:张文倩,房春晖,朱发岩,刘红艳,李武,王广国,周永全.Cs+水合结构的密度泛函理论计算研究[J].盐湖研究,2018,26(4):51-63.
作者姓名:张文倩  房春晖  朱发岩  刘红艳  李武  王广国  周永全
作者单位:中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008;青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008;中国科学院大学,北京 100049,中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008;青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008,中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008;青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008,中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008;青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008,中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008;青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008,中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008;青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008;中国科学院大学,北京 100049,中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008;青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008
基金项目:国家自然科学基金面上项目(21573268);盐湖联合基金项目(U1607106);青海省自然科学基金青年项目(2015-ZJ-945Q)
摘    要:基于密度泛函理论在ωB97XD/gen def2-tzvp基组水平上对Cs(H_2O)n]~+(n=1~15)水合团簇结构的振动光谱进行了研究。研究表明,随着水分子数的增加,在气相和液相中,八配位的Cs~+水合团簇是最稳定的;随着水分子数的增加,Cs-O键长增大,Cs~+上的电荷密度减小。当水分子数大于11时,Cs-O键长和Cs~+上的电荷密度变化很小。O(H_2O)-O(H_2O)距离、∠O(H_2O)-Cs-O(H_2O)°统计结果表明,15个水分子足以形成Cs~+的近似饱和水合层。此外,红外光谱显示Cs(H_2O)n]~+水合团簇中O-H伸缩振动随着水分子数的增加而发生变化,由此可以作为鉴别水合层位置的一种参考方法。

关 键 词:[Cs(H_2O)_n]~+(n=1~15)水合团簇  配位数  水合离子  红外光谱
收稿时间:2017/7/3 0:00:00
修稿时间:2017/10/13 0:00:00

Hydration Structure of Cs+ with Density Function Theory
ZHANG Wen-qian,FANG Chun-hui,ZHU Fa-yan,LIU Hong-yan,LI Wu,WANG Guang-guo and ZHOU Yong-quan.Hydration Structure of Cs+ with Density Function Theory[J].Journal of Salt Lake Research,2018,26(4):51-63.
Authors:ZHANG Wen-qian  FANG Chun-hui  ZHU Fa-yan  LIU Hong-yan  LI Wu  WANG Guang-guo and ZHOU Yong-quan
Institution:Key Laboratory of Comprehensive and Highly Efficient Utilization of Salt Lake Resources,Qinghai Institute of Salt Lakes,Chinese Academy of Sciences,Xining,810008,China;Key Laboratory of Salt Lake Resources Chemistry of Qinghai Province,Xining,810008,China;University of Chinese Academy of Sciences,Beijing,10049,China,Key Laboratory of Comprehensive and Highly Efficient Utilization of Salt Lake Resources,Qinghai Institute of Salt Lakes,Chinese Academy of Sciences,Xining,810008,China;Key Laboratory of Salt Lake Resources Chemistry of Qinghai Province,Xining,810008,China,Key Laboratory of Comprehensive and Highly Efficient Utilization of Salt Lake Resources,Qinghai Institute of Salt Lakes,Chinese Academy of Sciences,Xining,810008,China;Key Laboratory of Salt Lake Resources Chemistry of Qinghai Province,Xining,810008,China,Key Laboratory of Comprehensive and Highly Efficient Utilization of Salt Lake Resources,Qinghai Institute of Salt Lakes,Chinese Academy of Sciences,Xining,810008,China;Key Laboratory of Salt Lake Resources Chemistry of Qinghai Province,Xining,810008,China,Key Laboratory of Comprehensive and Highly Efficient Utilization of Salt Lake Resources,Qinghai Institute of Salt Lakes,Chinese Academy of Sciences,Xining,810008,China;Key Laboratory of Salt Lake Resources Chemistry of Qinghai Province,Xining,810008,China,Key Laboratory of Comprehensive and Highly Efficient Utilization of Salt Lake Resources,Qinghai Institute of Salt Lakes,Chinese Academy of Sciences,Xining,810008,China;Key Laboratory of Salt Lake Resources Chemistry of Qinghai Province,Xining,810008,China;University of Chinese Academy of Sciences,Beijing,10049,China and Key Laboratory of Comprehensive and Highly Efficient Utilization of Salt Lake Resources,Qinghai Institute of Salt Lakes,Chinese Academy of Sciences,Xining,810008,China;Key Laboratory of Salt Lake Resources Chemistry of Qinghai Province,Xining,810008,China
Abstract:
Keywords:[Cs(H2O)n]+(n=1-15) hydrated clusters  Coordination number:Hydrated ions  IR spectra
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