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Atomic Orbitals

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An atomic orbital represents the three-dimensional regions in an atom where an electron has the highest probability to reside. The radial distribution function indicates the total probability of finding an electron within the thin shell at a distance r from the nucleus. The atomic orbitals have distinct shapes which are determined by l, the angular momentum quantum number. The orbitals are often drawn with a boundary surface, enclosing densest regions of the cloud.
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Atomic Structure

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Atomic Mass

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Atoms — and the protons, neutrons, and electrons that compose them — are extremely small. For example, a carbon atom weighs less than 2 × 10−23 g. When describing the properties of tiny objects such as atoms, we use appropriately small units of measure, such as the atomic mass unit (amu). The amu was originally defined based on hydrogen, the lightest element, then later in terms of oxygen. Since 1961, it has been defined with regard to the most abundant isotope of carbon, atoms of which...
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The Quantum-Mechanical Model of an Atom

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Shortly after de Broglie published his ideas that the electron in a hydrogen atom could be better thought of as being a circular standing wave instead of a particle moving in quantized circular orbits, Erwin Schrödinger extended de Broglie’s work by deriving what is now known as the Schrödinger equation. When Schrödinger applied his equation to hydrogen-like atoms, he was able to reproduce Bohr’s expression for the energy and, thus, the Rydberg formula governing hydrogen spectra.
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Hybridization of Atomic Orbitals I

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The mathematical expression known as the wave function, ψ, contains information about each orbital and the wavelike properties of electrons in an isolated atom. When atoms are bound together in a molecule, the wave functions combine to produce new mathematical descriptions that have different shapes. This process of combining the wave functions for atomic orbitals is called hybridization and is mathematically accomplished by the linear combination of atomic orbitals. The new orbitals that...
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原子精度の高い銀ナノクラスターをナノクラスターベースのフレームワークに組み込む

Mohammad J Alhilaly1, Ren-Wu Huang, Rounak Naphade

  • 1Department of Physics, College of Sciences , Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) , Riyadh , 11623 , Saudi Arabia.

Journal of the American Chemical Society
|May 29, 2019
PubMed
まとめ

研究者は塩化物テンプレートを用いて銀のチオラートナノクラスタを合成した. ナノクラスターのサイズと構造を正確に制御することで,強化された特性を持つ調整可能なクラスターベースのフレームワーク材料を可能にします.

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科学分野:

  • 材料科学
  • ナノテクノロジー
  • 超分子化学

背景:

  • シルバーチオ酸ナノクラスターは 先進的な材料の構成要素として 登場しています
  • ナノクラスターの合成と組み立てを制御することは,機能的なフレームワークの開発に不可欠です.
  • アニオンテンプレートはナノクラスター構造を正確に制御するための経路を提供します.

研究 の 目的:

  • 原子的に正確なシルバーチオラートナノクラスタを合成し特徴づける方法を示す.
  • ナノクラスター核性を制御するアニオンテンプレートの役割を調査する.
  • ナノクラスターサイズの変化が,結果として生じるフレームワークの次元性と特性にどのように影響するか調べる.

主な方法:

  • シルバーチオラートナノクラスターのアニオンテンプレート合成
  • 先進的な技術を用いた構造的特徴付け
  • ナノクラスターをビピリジンリンクヤーを使って拡張されたフレームワークに組み込む.

主要な成果:

  • 原子的に正確な3つのシルバーチオラートナノクラスターを 合成しました
  • 精密な核性制御における塩化物 (Cl-) テンプレートの重要な役割を実証した.
  • ナノクラスターサイズの単一のAg原子の差異がフレームワークの次元性,光学特性,熱的安定性を決定することを観察した.
  • 2つのナノクラスターが1Dおよび2Dナノクラスターベースのフレームワーク (NCF) を形成した.

結論:

  • 原子的に正確なナノクラスターは,信頼性の高い合成と特徴づけることができます.
  • アニオンテンプレートはナノクラスターの組み立てを制御するための強力なツールです.
  • サイズ制御されたナノクラスターは,調節可能なクラスターベースのフレームワーク材料の汎用的な構成要素です.
  • これらのNCFは,光学特性が調節され,熱安定性が向上しています.