Фiзична природа водневого зв’язку

Автор(и)

  • I. V. Zhyganiuk Institute of Environmental Geochemistry, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • M. P. Malomuzh I.I. Mechnikov National University of Odessa

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe60.09.0960

Ключові слова:

водневi валентнi коливання молекули води, зсув частоти, H-зв’язки, електростатична природа

Анотація

У роботi дослiджується фiзична природа та коректнiсть означення водневих зв’язкiв. Аналiзується, перш за все, вплив останнiх на поведiнку термодинамiчних, кiнетичних та спектроскопiчних властивостей води. Показано, що сприйняття водневих зв’язкiв як гостронаправлених та насичених мiсткiв, якi виникають мiж молекулами води, є несумiсним з поведiнкою специфiчного об’єму та теплоти випаровування, а також коефiцiєнтiв самодифузiї та кiнематичної зсувної в’язкостi. На додаток до цього показано, що змiна дипольного моменту молекул води, а також зсув частоти валентних коливань гiдроксильної групи повнiстю пояснюються на основi уявлень про електростатичну природу водневого зв’язку. Разом з тим, температурнi залежностi теплоємностi води та її пари чiтко вказують на iснування слабких водневих зв’язкiв. Аналiзуючи властивостi димеру води, показано, що внесок слабких водневих зв’язкiв у енергiю основного стану димеру є приблизно в 4–5 разiв меншим у порiвняннi з енергiєю електростатичної взаємодiї мiж молекулами води. Пiдсумовуючи результати, робиться висновок, що таку саму природу мають водневi зв’язки в усiх iнших випадках, де вони виникають.

Посилання

N.D. Sokolov, Usp. Fiz. Nauk 57, 205 (1955).

http://dx.doi.org/10.3367/UFNr.0057.195510d.0205

I.V. Zhyganiuk, Dopov. Nat. Akad. Nauk Ukr. N 8, 77 (2009).

I.V. Zhyganiuk, Ukr. Fiz. Zh. 56, 225, (2011).

M.D. Dolgushin and V.M. Pinchuk, Theoretical Study of the Nature of Hydrogen Bond by Means of Comparative Calculations, Preprint ITP-76-49R (Institute for Theoretical Physics, Kyiv, 1976) (in Russian).

R.L. Fulton and P. Perhacs, J. Phys. Chem. A 102, 9001 (1998).

http://dx.doi.org/10.1021/jp9821228

P. Barnes, J.L. Finney, J.D. Ncholas, and J.E. Quinn, Nature 282, 459 (1979).

http://dx.doi.org/10.1038/282459a0

H.C. Berendsen and G.A. van der Velde, in Proceedings of Workshop on Molecular Dynamics and Monte Carlo Calculations on Water in CECAM, edited by H.J.C. Berendsen (CECAM Orsay, 1972), p. 63.

E. Clementi and H. Popkie, J. Chem. Phys. 57, 1077 (1972).

http://dx.doi.org/10.1063/1.1678361

F.H. Stillinger and C.W. David, J. Chem. Phys. 69, 1473 (1978).

http://dx.doi.org/10.1063/1.436773

V.Ya. Antonchenko, A.S. Davydov, and V.V. Ilyin, Fundamentals of Physics of Water (Naukova Dumka, Kyiv, 1991) (in Russian).

W.L. Jorgensen, J. Chandrasekhar, J.D. Madura, R.W. Impey, and M.L. Klein, J. Chem. Phys. 79, 926 (1983).

http://dx.doi.org/10.1063/1.445869

V.I. Poltev, T.A. Grokhlina, and G.G. Malenkov, J. Biomolec. Struct. Dynam. 2, 413 (1984).

http://dx.doi.org/10.1080/07391102.1984.10507576

O. Matsuoka, E. Clementi, and M. Yoshimine, J. Chem. Phys. 64, 1351 (1976).

http://dx.doi.org/10.1063/1.432402

J.O. Hirschfelder, Ch.F. Curtiss, and R.B. Bird, Molecular Theory of Gases and Liquids (Wiley, New York, 1967).

D. Eisenberg and W. Kautzman, The Structure and Properties of Water (Oxford Univ. Press, Oxford, 1968).

M. Rieth, Nano-Engineering in Science and Technology: An Introduction to the World of Nano-Design, edited by C. Politis and W. Schommers (World Scientific, Karlsruhe, 2003).

http://dx.doi.org/10.1142/5026

S.V. Lishchuk, N.P. Malomuzh, and P.V. Makhlaichuk, Phys. Lett. A 375, 2656 (2011).

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2011.05.049

L.A. Bulavin, Neutron Diagnostics of Liquid Matter State (Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, Chornobyl, 2012) (in Ukrainian).

L.A. Bulavin, A.I. Fisenko, and N.P. Malomuzh, Chem. Phys. Lett. 453, 183 (2008).

http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2008.01.028

N.A. Atamas, A.M. Yaremko, L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, S. Berski, Z. Latajka, H. Ratajczak, and A. AbkowiczBienko, J. Mol. Struct. 605, 187 (2002).

http://dx.doi.org/10.1016/S0022-2860(01)00762-1

I.I. Adamenko, L.A. Bulavin, V. Ilyin, S.A. Zelinsky, and K.O. Moroz, J. Mol. Liq. 127, 90 (2006).

http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2006.03.023

A.I. Fisenko, N.P. Malomuzh, and A.V. Oleynik, Chem. Phys. Lett. 450, 297 (2008).

http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2007.11.036

S.V. Lishchuk, N.P. Malomuzh, and P.V. Makhlaichuk, Phys. Lett. A 374, 2084 (2010).

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2010.02.070

N.P. Malomuzh, V.N. Makhlaichuk, P.V. Makhlaichuk, and K.N. Pankratov, J. Struct. Chem. 54, 205 (2013).

http://dx.doi.org/10.1134/S0022476613080039

I.V. Zhyganiuk and M.P. Malomuzh, Ukr. Fiz. Zh. 59, 1183 (2014).

E.W. Lemmon, M.O. McLinden, and D.G. Friend, in NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69 (National Inst. of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2015) [http://webbook.nist.gov].

J. Naghizadeh and S.A. Rice, J. Chem. Phys. 36, 2710 (1962).

http://dx.doi.org/10.1063/1.1732357

R. Laghaei, A.E. Nasrabad, and Byung Chan Eu, J. Phys. Chem. B 109, 5873 (2005).

http://dx.doi.org/10.1021/jp0448245

L.A. Bulavin, I.V. Zhyganiuk, M.P. Malomuzh, and K.M. Pankratov, Ukr. Fiz. Zh. 56, 894 (2011).

J.C. Koneshan, J.C. Rasaiah, R.M. Lynden-Bell, and S.H. Lee, J. Phys. Chem. B 102, 4193 (1998).

http://dx.doi.org/10.1021/jp980642x

D. Hilbert, Theory of Algebraic Invariants (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1993).

P. Blanckenhagen, Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 76, 891 (1972).

T.V. Lokotosh, N.P. Malomuzh, and K.N. Pankratov, J. Chem. Eng. Data 55, 2021 (2010).

http://dx.doi.org/10.1021/je9009706

D. McCall and D. Douglass, J. Phys. Chem. 69, 2001 (1965).

http://dx.doi.org/10.1021/j100890a034

E.R. Nightingale, J. Phys. Chem. 63, 1381 (1959).

http://dx.doi.org/10.1021/j150579a011

J.E. House, Inorganic Chemistry (Academic Press, San Diego, 2008).

Sheng-Bai Zhu, Surjit Singh, and G. Wilse Robinson, J. Chem. Phys. 95, 2791 (1991).

http://dx.doi.org/10.1063/1.460930

U. Buck and F. Huisken, Chem. Rev. 100, 3863 (2000).

http://dx.doi.org/10.1021/cr990054v

Yusuke Jin and Shun-ichi Ikawa, J. Chem. Phys. 119, 12432 (2003).

http://dx.doi.org/10.1063/1.1628667

K.M. Benjamin, A.J. Schultz, and D.A. Kofke, Ind. Eng. Chem. Res. 45, 5566 (2006).

http://dx.doi.org/10.1021/ie051160s

N. Goldman, R.S. Fellers, C. Leforestier, and R.J. Saykally, J. Phys. Chem. A 105, 515 (2001).

http://dx.doi.org/10.1021/jp003567a

T.V. Lokotosh, N.P. Malomuzh, and V.L. Zakharchenko, Zh. Strukt. Khim. 44, 1104 (2003).

N.P. Malomuzh, V.N. Makhlaichuk, P.V. Makhlaichuk, and K.N. Pankratov, Zh. Strukt. Khim. 54, S24 (2013).

A. Hantzsch, Ber. Deutsch. Chem. Ges. 43, 3049 (1910).

http://dx.doi.org/10.1002/cber.19100430369

W.M. Latimer and W.H. Rodebush, J. Amer. Chem. Soc. 42, 1419 (1920).

http://dx.doi.org/10.1021/ja01452a015

L. Pauling, J. Amer. Chem. Soc. 57, 2680 (1935).

http://dx.doi.org/10.1021/ja01315a102

T.V. Lokotosh and O.M. Gorun, Fiz. Nizk. Temp. 29, 179 (2003).

C.A. Croxton, Liquid State Physics: A Statistical Mechanical Introduction (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2009).

P.V. Makhlaichuk, M.P. Malomuzh, and I.V. Zhyganiuk, Ukr. Fiz. Zh. 57, 113 (2012).

H. Berendsen, J. Postma, W. Van Gunsteren, and J. Hermans, Intermolec. Forces 14, 331 (1981).

http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-7658-1_21

H.J.C. Berendsen, J.R. Grigera, and T.P. Straatsma, J. Phys. Chem. 91, 6269 (1987).

http://dx.doi.org/10.1021/j100308a038

C. Weiss, C. Wagner, R. Temirov, and F.S. Tautz, J. Am. Chem.Soc. 132, 11864 (2010).

http://dx.doi.org/10.1021/ja104332t

Завантаження

Опубліковано

2019-01-15

Номер

Розділ

Загальні питання теоретичної фізики

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають