密度泛函理论及光谱对CuCl2溶液中微团簇的研究

吴晓静 余学会 刘阿钻 蒋卫国 程龙玖

引用本文: 吴晓静, 余学会, 刘阿钻, 蒋卫国, 程龙玖. 密度泛函理论及光谱对CuCl2溶液中微团簇的研究[J]. 化学通报, 2016, 79(8): 754-759. shu
Citation:  Wu Xiaojing, Yu Xuehui, Liu Azuan, Jiang Weiguo, Cheng Longjiu. Study on CuCl2 in Aqueous Solutions by Density Functional Theory and Raman Spectroscopy[J]. Chemistry, 2016, 79(8): 754-759. shu

密度泛函理论及光谱对CuCl2溶液中微团簇的研究

  • 基金项目:

    国家自然科学基金项目(21273008)资助 

摘要: 利用密度泛函理论和拉曼光谱对氯化铜溶液第一溶剂化层中的微团簇进行了研究。采用B3LYP方法对溶液中可能存在的团簇构型进行优化,从动力学和热力学方面分析得出溶液中团簇结构信息。理论拉曼光谱在100~500 cm-1主要为Cu-O的伸缩振动峰,3400~4000 cm-1范围内为O-H的对称和不对称伸缩振动。实验光谱在200~340 cm-1出现明显新峰,位于2500~4000 cm-1的O-H伸缩振动峰随着溶液浓度的增加,峰的强度逐渐减小,峰形有明显变化。实验光谱和理论光谱验证和比对,表明溶液的实验光谱中产生的新峰为Cu-O振动,CuCl2水溶液中产生短程离子相互作用及溶剂化现象,且随着溶液浓度的增加,溶剂化数目减小。

English

  • 
    1. [1] H Bian, X Wen, J Li et al. PNAS, 2011,108(12): 4737~4742.[1] H Bian, X Wen, J Li et al. PNAS, 2011,108(12): 4737~4742.

    2. [2] I A Heisler, S R Meech. Science, 2010, 327:857~859.[2] I A Heisler, S R Meech. Science, 2010, 327:857~859.

    3. [3] Y Liu, S Zhao, J Wu. J. Chem. Theory. Comput., 2013,9(4):1896~1908.[3] Y Liu, S Zhao, J Wu. J. Chem. Theory. Comput., 2013,9(4):1896~1908.

    4. [4] C Meng, K Yang, X Z Fu et al. ACS Catal., 2015, 5:3760~3766.[4] C Meng, K Yang, X Z Fu et al. ACS Catal., 2015, 5:3760~3766.

    5. [5] W Du, L B Yin, Y Zhuo et al. Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 53:582~591.[5] W Du, L B Yin, Y Zhuo et al. Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 53:582~591.

    6. [6] X Pei, W J Kang, A Bange et al. Anal. Chem., 2014, 86:4893~4900.[6] X Pei, W J Kang, A Bange et al. Anal. Chem., 2014, 86:4893~4900.

    7. [7] A T Heijne, F Liu, R van de Weijden. Environ. Sci. Technol., 2010, 44:4376~4381.[7] A T Heijne, F Liu, R van de Weijden. Environ. Sci. Technol., 2010, 44:4376~4381.

    8. [8] D A Sverjensky, E L Shock, H C Heigeson. Geochim. Cosmochim. Aeta, 1997, 61(7):1359~1412.[8] D A Sverjensky, E L Shock, H C Heigeson. Geochim. Cosmochim. Aeta, 1997, 61(7):1359~1412.

    9. [9] F F Xia, H B Yi, D W Zeng. J. Phys. Chem. A, 2010, 114(32): 8406~8416.[9] F F Xia, H B Yi, D W Zeng. J. Phys. Chem. A, 2010, 114(32): 8406~8416.

    10. [10] M A Khan, M J Schwing-Weill. Inorg. Chem., 1976, 15(9):2202~2205.[10] M A Khan, M J Schwing-Weill. Inorg. Chem., 1976, 15(9):2202~2205.

    11. [11] 杨丹, 徐文艺. 光谱学与光谱分析, 2011, 31(10): 2742~2746.[11] 杨丹, 徐文艺. 光谱学与光谱分析, 2011, 31(10): 2742~2746.

    12. [12] Matthew S Dyer, C Collins, D Hodgeman et al. Science, 2013, 340: 847~851.[12] Matthew S Dyer, C Collins, D Hodgeman et al. Science, 2013, 340: 847~851.

    13. [13] 孙小丽, 霍瑞萍, 步宇翔. 高等学校化学学报, 2015, 08:1570~1575.[13] 孙小丽, 霍瑞萍, 步宇翔. 高等学校化学学报, 2015, 08:1570~1575.

    14. [14] 张磊, 徐增平, 于皓宇. 高等学校化学学报, 2014, 06:1241~1246.[14] 张磊, 徐增平, 于皓宇. 高等学校化学学报, 2014, 06:1241~1246.

    15. [15] Y Umebayashi, T Mitsugi, S Fukuda et al. J. Phys. Chem. B, 2007, 111: 13028~13032.[15] Y Umebayashi, T Mitsugi, S Fukuda et al. J. Phys. Chem. B, 2007, 111: 13028~13032.

    16. [16] M F Kropman, H J Bakker. Science, 2001, 291:2118~2120.[16] M F Kropman, H J Bakker. Science, 2001, 291:2118~2120.

    17. [17] D A Estrin, L Paglieri, G Corongiu et al. J. Phys. Chem., 1996, 100(21), 8701~8709.[17] D A Estrin, L Paglieri, G Corongiu et al. J. Phys. Chem., 1996, 100(21), 8701~8709.

    18. [18] M Smiechowski, J Stangret. J. Phys. Chem. A, 2007, 111: 2889~2897.[18] M Smiechowski, J Stangret. J. Phys. Chem. A, 2007, 111: 2889~2897.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  15
  • 文章访问数:  581
  • HTML全文浏览量:  57
文章相关
  • 收稿日期:  2016-01-06
  • 网络出版日期:  2016-02-24
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章