【摘 要】
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将电负性均衡模型与分子力场相结合,建立了氨基酸离子液体极化电荷模型,利用该模型我们精确计算了体系中每个原子的电荷及其随外场环境的变化.但在深入研究离子液体物理化
【机 构】
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辽宁大学化学院,沈阳,110036
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将电负性均衡模型与分子力场相结合,建立了氨基酸离子液体极化电荷模型,利用该模型我们精确计算了体系中每个原子的电荷及其随外场环境的变化.但在深入研究离子液体物理化学性质等的过程中我们发现了一些问题:(1)理论模型的建立还需要大量的实验数据作为支撑,须将实验测定的物理化学性质和理论计算紧密结合;(2)在动力学模拟过程中,如何考虑不同尺度的结构和效应的耦合作用,电荷变化的周期性、边界性问题;(3)精细考虑离子液体中每个原子电荷随外场变化的动态变化较为费时,逐步开始设想利用基团电负性均衡代替原子电负性均衡;(4)基础研究和实际应用的结合是至关重要的,逐步将设计合成的功能离子液体应用到气体吸附、生物质溶解等领域.针对以上问题,我们计划将基团电负性均衡模型与分子力场相结合,建立简单快捷的粗粒极化电荷模型-CG-EEM.以[P2222][Gly]和[Hbet][Tf2N]为例,电荷划分如图:利用CG-EEM预测未知离子液体的物理化学性质,并逐步推广到含有CO2、葡萄糖低聚物等小分子体系,确定粗粒基团,拟和参数,模拟计算溶解度系数,氢键相互作用的时间相关函数等.
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