Loading...
机构名称:
¥ 1.0

共晶工程作为一种生产具有有趣特性的新材料的有前途的方法正受到越来越多的关注,正在进行的研究正在开发可靠的共结晶设计规则。1 2 3 4 组成分子(本文称为构造子)5 的大小和形状是控制晶格排列的重要因素,同时还影响固态填充产生的紧密分子间相互作用的强度和方向性。6 7 原则上,当所有构造子都是具有明确形状的刚性分子时,预测可能的共晶格填充相对容易。如果部分或全部构造子都是柔性分子,则共晶格预测变得更具挑战性。6 7 8 在这种情况下,最简单的概念方法是假设所有柔性构造子都采用其最低能量构象。然而,这种范式忽略了高能构象中的柔性构造子可能由于功能组定位改善而允许更有利的固态填充的可能性。换句话说,增加有利的分子间相互作用的数量可以抵消构造子采用高能分子构象时产生的能量损失。6 9

文章

文章PDF文件第1页

文章PDF文件第2页

文章PDF文件第3页

文章PDF文件第4页

文章PDF文件第5页

相关文件推荐

2023 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2020 年
¥3.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
1900 年
¥1.0