...
首页> 外文期刊>Коллоидный журнал: Журн. физико-химии поверхност. явлений и дисперс. систем >МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОКЛАСТЕРОВ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ В ВОДНОЙ ОБОЛОЧКЕ. МЕХАНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
【24h】

МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОКЛАСТЕРОВ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ В ВОДНОЙ ОБОЛОЧКЕ. МЕХАНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

机译:水套中天然气水合物纳米分子的分子模拟系统的机械状态

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Методом молекулярной динамики исследованы образцы гидратов метана (структура sI) и криптона (структура sII), а также нанокластер льда в переохлажденной водной оболочке. Основное внимание обращено на локальную структуру и механическое состояние двухфазных наноразмерных систем, которое описывали с помощью локального тензора давления. Анализ зависимости локального давления от температуры позволяет сравнить два вероятных механизма, ответственных за аномальную устойчивость газовых гидратов при нормальном давлении. При реализации первого механизма водная оболочка играет роль барьера, препятствующего выходу газа из гидратного ядра. Второй механизм предполагает создание водной оболочкой дополнительного давления, переводящего гидрат в термодинамически устойчивое состояние. Данные молекулярно-динамического моделирования указывают на то, что в стабилизации нанокластера гидрата одновременно задействованы оба механизма.
机译:通过分子动力学方法研究了甲烷水合物(结构sI)和k(结构sII)的样品以及过冷水壳中的冰纳米团簇。主要关注两相纳米尺度系统的局部结构和机械状态,这是使用局部压力张量描述的。通过分析局部压力对温度的依赖性,可以比较两种可能的机制,这些机制可能导致气体水合物在常压下具有异常的稳定性。当采用第一种机制时,水壳起着屏障的作用,可防止气体离开水化核心。第二种机制包括通过水壳产生额外的压力,该压力将水合物转变为热力学稳定状态。分子动力学建模数据表明,两种机制同时参与水合物纳米簇的稳定化。
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号