MOLEKULÁRIS FOLYADÉKOK SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA DIFFRAKCIÓS MÓDSZEREKKEL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL. PhD tézisfüzet

Hasonló dokumentumok
MOLEKULÁRIS FOLYADÉKOK SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA DIFFRAKCIÓS MÓDSZEREKKEL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL. PhD értekezés POTHOCZKI SZILVIA

A KUTATÁSI TÉMA SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Számítógépek és modellezés a kémiai kutatásokban

Általános és szervetlen kémia 1. hét

Molekulák alakja és polaritása, a molekulák között működő legerősebb kölcsönhatás

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Általános és szervetlen kémia 3. hét. Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Az elızı órán elsajátítottuk, hogy.

Kormeghatározás gyorsítóval

Vázlatos tartalom. Szerkezet jellemzése és vizsgálata Szilárdtestek elektronszerkezete Rácsdinamika Transzportjelenségek Mágneses tulajdonságok

Fényérzékeny molekulák, fényenergia hasznosítás

7. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004.

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869) nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

Fémorganikus kémia 1

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Általános Kémia, BMEVESAA101

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Az anyagi rendszerek csoportosítása

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Modellszámításokkal kapcsolatos kutatások bemutatása

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

Molekuláris dinamika. 10. előadás

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A populáció meghatározása

A kovalens kötés polaritása

1) CO 2 hidrolízise a) semleges és b) bázikus körülmények között.

Kerámia-szén nanokompozitok vizsgálata kisszög neutronszórással

Rendezetlen kondenzált fázisok tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Lewis-képlet és Lewis szerkezet

FELADATLISTA TÉMAKÖRÖK, ILLETVE KÉPESSÉGEK SZERINT

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Boroszilikát üvegek szerkezetvizsgálata neutrondiffrakcióval

Heterociklusos vegyületek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Mivel foglalkozik a hőtan?

Székely Klára: Üzleti etika Power Point segítségével

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

6) Az átmenetifémek szerves származékai

A ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS FIT- JELENTÉSEINEK ÚJ ELEMEI

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv: oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

A p e p rköl ö t l ség Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

Átmenetifém-komplexek mágneses momentuma

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

Elméleti próba X. osztály

Kristályos szilárd anyagok

Hevesy verseny, megyei forduló, 2001.

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

Kémiai kötés Lewis elmélet

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

IV.főcsoport. Széncsoport

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Bevezetés a talajtanba IV. A talaj szervesanyaga

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont

Kormeghatározás gyorsítóval

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC2-COD(2003)0282 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

KÉMIA évfolyam 698

61. Lecke Az anyagszerkezet alapjai

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

Makromolekulák. I. A -vázas polimerek szerkezete és fizikai tulajdonságai. Pekker Sándor

Átírás:

MOLEKULÁRIS FOLYADÉKOK SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA DIFFRAKCIÓS MÓDSZEREKKEL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD tézisfüzet POTHOCZKI SZILVIA TÉMAVEZETİ: DR. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI, NEUTRONFIZIKAI OSZTÁLY 2009

A kutatások elızménye Mindennapi életünk szerves részét képezik a folyadékfázisú kondenzált anyagok: az oldószerek, az oldatok. E biológiailag is fontos rendszerek szerkezetének megismerése napjaink nagy kihívása, hiszen az élı rendszereket olyan többkomponenső makromolekulák, mint a poliszaharidok, fehérjék, foszfolipidek vizes oldatai alkotják. E rendszerek fizikai, kémiai, sıt biológiai viselkedését a részecskék térbeli elhelyezkedése azaz az atomi illetve molekuláris szintő szerkezet nagymértékben meghatározza. Az említett összetett rendszerek szerkezetének feltérképezéséhez az egyszerőbb folyadékok viselkedésének megértésén keresztül vezet az út, végsı célként megjelölve az élettani szempontból is meghatározó vizes oldatokat. Elsı lépésként (többek között) az SZFKI Neutronfizikai Osztályának kutatói elkezdték a molekuláris folyadékok szisztematikus szerkezetvizsgálatát. A legkisebb építıköveket, a legegyszerőbb folyadékokat folyékony nemesgázok (hélium, argon); kétatomos, azonos atomú/homonukleáris (N 2, O 2 ), illetve különbözı atomú/heteronukleáris (CO, NO) molekuláris folyadékok a többatomos molekuláris folyadékok szerkezetvizsgálata követte. Célkitőzések E munkába belekapcsolódva kezdtem el vizsgálni a dolgozatom tárgyát képezı tetraéderes szimmetriájú molekuláris folyadékokat, közülük is elsıként a tökéletes tetraéderes molekulákból álló XY 4 folyadékcsaládot (szén-, szilícium-, germánium-, vanádium-, titán- és ón-tetraklorid, valamint ón-tetrajodid). Majd a molekulák e magas (tetraéderes) szimmetriájának fokozatos torzítása során kapott molekulákból álló folyadékok (kloroform, bromoform, metil-jodid, metilén-klorid, metilén-bromid, metilén-jodid) szerkezetvizsgálata került sorra. Elsıdleges célom az e folyadékokban fellelhetı orientációs korrelációk felderítése volt, hiszen ezen információ birtoklása jelenti a szerkezet legteljesebb megértését. További alapvetı kérdés e rendszerekben, hogy az ıket alkotó molekulák közötti méret- és szimmetria-különbségek milyen változásokat okoznak az intra- és intermolekuláris viselkedésükben.

Vizsgálati módszerek Az atomi (molekuláris) szintő szerkezet leírásában fıként csak a (neutron- és röntgen-) diffrakciós mérések adataira támaszkodhatunk. Kiértékelésük azonban legjobb esetben is csak a parciális radiális eloszlásfüggvényeket szolgáltatja, azonban a molekulák orientációs korrelációit, mivel ezek a kéttest korrelációknál magasabb rendő korrelációk, nem. További problémát jelent, hogy a többkomponenső rendszereknél nem áll rendelkezésünkre elegendı számú diffrakciós eredmény, ily módon megnehezítve már a fenti háromkomponenső (torzított tetraéder alakú molekulákból álló) rendszerek leírását is, az összetettebb rendszerekrıl nem is szólva. Megoldást jelenthetne az izotóp-helyettesítéses neutrondiffrakció, de sajnos sok anyagnál nem megoldható, vagy túl költséges. Másik lehetıség, hogy modellrendszereket hívunk segítségül: esetünkben ezeket a modelleket a Reverse Monte Carlo módszer szolgáltatja, amely a diffrakciós eredményekkel konzisztens háromdimenziós részecskekonfigurációkat hoz létre. Ily módon a valós rendszerek szerkezetének minden eddiginél részletesebb leírását teszi lehetıvé, megbízható kísérleti adatok ismeretében. A módszer sikeresen alkalmazható a tetraéderes molekulákból álló folyadékokra is. A dolgozatban leírt eredmények újszerősége az is, hogy a szerkezetvizsgálat minden szintje minden folyadékra tartalmaz egy összehasonlítást az ún. merevgömbi folyadékmodellel, mint speciális referenciarendszerrel. E komplex megközelítési mód (diffrakciós adatok, RMC modellek, referenciarendszer) olyan részletes szerkezetanalízist biztosít, amelyet korábban még e rendszerekre nem végeztek. Új tudományos eredmények 1. Megmutattuk, hogy a tökéletes tetraéder alakú molekulákból álló folyadékokra egy diffrakciós mérés elegendı, hogy részletesen meghatározzuk a mikroszkopikus szerkezetet. Ennek fı okai: a) mindkét diffrakciós mérés fıként a klór- (ill. jód-) atomokat érzékeli és e ligandumok jól meghatározzák a központi atomok helyzetét, b) a molekulák magas szimmetriája.

Ugyanakkor a dolgozatban vizsgált torzított tetraéder alakú molekulákból álló folyadékok esetében mindkét diffrakciós adat szükséges a szerkezet kielégítı leírására. [S1,S4]. 2. Mindhárom vizsgált folyadékcsalád (minden tagjának) molekula-középpontjainak viselkedése szoros rokonságban áll az egyatomos egyszerő folyadékokéval. A központi atomok (a köréjük definiált ligandumokkal együtt tekintve) jó közelítéssel szoros illeszkedéső rendszerként viselkednek. A molekulák egymáshoz képesti elrendezıdését olyan alapvetı tulajdonságok vezetik, mint a számsőrőség vagy a pakolási hányad [S1,S2,S4]. 3. A molekulák leggyakoribb elrendezıdése a 2:2 (él-él) orientáció. A kétféle ligandumot tartalmazó molekulák folyadékjaiban észlelt speciális sajátságok visszatükrözıdnek a középpont-ligandum parciális radiális eloszlásfüggvények intermolekuláris maximumainak karakterisztikájában is [S1, S2, S3]. 4. A vizsgált tetraéderes molekulákból álló folyadékok közös jellemzıje és egyben megkülönböztetı jegye az 1:2 (csúcs-él) és a 2:3 (él-lap) orientációk alternáló jellege. A központi atom illetve az ón-tetrajodid esetén a ligandumok megváltoztatásából adódó eltérı molekula méret és a tetraéderek fokozatos torzításából adódó eltérı alak hatásai az oszcillációk intenzitásának csökkenését eredményezik [S1,S2,S3]. 5. A tetraéderes molekulák kismértékő torzítása hasonló szerkezeti változásokat okozott az orientációs korrelációkban, mint a tökéletes tetraéderes molekulák középponti atomjainak kismértékő méretváltozása [S1]. 6. A legerısebb intermolekuláris korrelációk mind a kétrészecske, mind pedig a háromrészecske-korrelációk szintjén a CCl 4 esetén észlelhetık. A másik szélsıséget képviselı TiCl 4 és VCl 4 folyadékszerkezete szinte teljesen megegyezik a megfelelı merevgömbi referenciarendszerekével [S1,S2]. 7. Az eltérı molekulaszerkezet hatásait fıleg a rövid távú (szomszédos molekulák közötti) viselkedés tükrözi. A hosszabb távú viselkedés azonos osztályjellemzıkre utal [S1,S2,S3,S4].

A tézispontokhoz kapcsolódó saját közlemények [S1] Pothoczki Sz., Temleitner L., Jóvári P., S. Kohara, Pusztai L.; Nanometer range correlations between molecular orientations in liquids of molecules with perfect tetrahedral shape: CCl 4, SiCl 4, GeCl 4 and SnCl 4 J. Chem. Phys.; 130, 064503 (2009) [S2] Pothoczki Sz., Pusztai L.; Molecular liquid TiCl 4 and VCl 4 : Two substances, one structure? J. Mol. Liq.; 145, 38 (2009) [S3] Pusztai L., Pothoczki Sz., S. Kohara; Orientational correlations in molecular liquid SnI 4 J. Chem. Phys.; 129, 064509 (2008) Független hivatkozások száma: 2 [S4] Pothoczki Sz., Pusztai L., S. Kohara; The structure of liquid iodomethane, CH 3 I/CD 3 I J. Phys.: Condens. Matter; 19, 335204 (2007)