Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Laaksonen, Aatto
Автор Stilbs, Peter
Дата выпуска 1991
dc.description Molecular dynamics of methane-water systems have been studied through computer simulations (MD), nuclear spin relaxation and self diffusion methods (NMR). MD simulation results give support to the concept of hydrophobic hydration by enhancing the water structure around the methane to create a clathrate. Spontaneous contacts between methanes is observed only at high densities, while so-called solvent-separated configurations are present in all simulations. The dynamics of the solvent water molecules is slowed down. In particular, the reorientational motion is sensitive to the presence of methane in solution. The simulated translational diffusion of methanes as solutes is also slowed down, but is higher than observed experimentally. The rotational motion of methanes is very sensitive to variation of the density while, the translational motion of methane is more constant and follows that of water. Methane acts nearly as a free rotor. The simulated reorientational correlation times for methane in water solution are in good agreement with experiment.
Формат application.pdf
Издатель Taylor & Francis Group
Копирайт Copyright Taylor and Francis Group, LLC
Название Molecular dynamics and NMR study of methane-water systems
Тип research-article
DOI 10.1080/00268979100102551
Electronic ISSN 1362-3028
Print ISSN 0026-8976
Журнал Molecular Physics
Том 74
Первая страница 747
Последняя страница 764
Аффилиация Laaksonen, Aatto; Division of Physical Chemistry, Arrhenius Laboratory, University of Stockholm
Аффилиация Stilbs, Peter; Dept. of Physical Chemistry, The Royal Institute of Technology
Выпуск 4
Библиографическая ссылка Franks, F. 1973. Water, Comprehensive Treatise, Vol. 2, Plenum Press. Tanford, C., 1973, The Hydrophobic Effect: Formation of Micelles and Biological Membranes (Wiley).
Библиографическая ссылка Pratt, L.R. and Chandler, D. 1977. J. chem. Phys., 67: 3683–3683.
Библиографическая ссылка Pangali, C., Rao, M. and Berne, B.J. 1979. J. chem. Phys., 71: 2975–2982.
Библиографическая ссылка Okazaki, S., Nakanichi, K., Touhara, H., Watanabe, N. and Adachi, Y. 1981. J. chem. Phys., 74: 5863–5863.
Библиографическая ссылка Pratt, L.R. and Chandler, D. 1980. J. chem. Phys., 73: 3434–3434.
Библиографическая ссылка Goldman, S. 1981. J. chem. Phys., 74: 5851–5851.
Библиографическая ссылка Pratt, L.R. 1985. Ann. Rev. Phys. Chem., 36: 433–433.
Библиографическая ссылка Rossky, P.J. 1986. Ann. N.Y. Acad. Sci., 482: 115–115.
Библиографическая ссылка Zichi, D.A. and Rossky, P.J. 1986. J. chem. Phys., 84: 2814–2823.
Библиографическая ссылка Tanaka, H. 1987. J. chem. Phys., 86: 1512–1512.
Библиографическая ссылка Luzar, A., Bratko, D. and Blum, L. 1987. J. chem. Phys., 86: 2955–2955.
Библиографическая ссылка Dashevsky, V.G. and Sarkisov, G.N. 1973. Molec. Phys., 27: 1249–1271.
Библиографическая ссылка Geiger, A., Rahman, A. and Stillinger, F.H. 1979. J. chem. Phys., 70: 263–263.
Библиографическая ссылка Alagona, G. and Tani, A. 1980. J. chem. Phys., 72: 580–580.
Библиографическая ссылка Rapaport, D.C. and Scheraga, H.A. 1982. J. phys. Chem., 86: 873–873.
Библиографическая ссылка Tani, A. 1983. Molec. Phys., 48: 1229–1229. 1984, Molec. Phys., 51, 161.
Библиографическая ссылка Maliniak, A., Laaksonen, A. and Korppi-Tommola, J. 1990. J. Am. chem. Soc., 112: 86–86.
Библиографическая ссылка Watanabe, K. and Andersen, H.C. 1986. J. phys. Chem., 90: 795–795.
Библиографическая ссылка Straatsma, T.P., Berendsen, H.J.C. and Postma, J.P.M. 1986. J. chem. Phys., 85: 6720–6720.
Библиографическая ссылка Schnitker, J. and Geiger, A. 1987. Z. Phys. Chem., 155: 29–29.
Библиографическая ссылка Owicki, J.C. and Scheraga, H.A. 1978. J. Am. chem. Soc., 99: 7413–7413.
Библиографическая ссылка Swaminathan, S., Harrison, S.W. and Beveridge, D.L. 1978. J. Am. chem. Soc., 100: 5705–5705.
Библиографическая ссылка Swaminathan, S. and Beveridge, D.L. 1979. J. Am. chem. Soc., 101: 5832–5832.
Библиографическая ссылка Okazaki, S., Nakanishi, K., Touhara, H. and Adachi, Y. 1979. J. chem. Phys., 71: 2421–2421. Errata: 1980, J. chem. Phys., 72, 4253.
Библиографическая ссылка Okazaki, S., Nakanishi, J., Touhara, H., Watanable, N. and Adachi, Y. 1981. J. chem. Phys., 74: 5863–5863.
Библиографическая ссылка Bolis, G. and Clementi, E. 1981. Chem. Phys. Lett., 82: 147–147.
Библиографическая ссылка Kincaid, R.H. and Sheraga, H.A. 1982. J. comput. Chem., 3: 525–525.
Библиографическая ссылка Rosenberg, R.O., Mikkilineni, R. and Berne, B.J. 1982. J. Am. chem. Soc., 104: 7647–7647.
Библиографическая ссылка Jorgensen, W.L. 1982. J. chem. Phys., 77: 5757–5757.
Библиографическая ссылка Jorgensen, W.L., Gao, J. and Ravimohan, C. J. phys. Chem., 893470–3470.
Библиографическая ссылка Sheykhet, I. and Simkin, B. 1988. J. Molec. Liq., 37: 153–153.
Библиографическая ссылка Jorgensen, W.L., Buckner, J.K., Boudon, S. and Tirado-Rives, J. 1988. J. chem. Phys., 89: 3742–3742.
Библиографическая ссылка Goldammer, E.V. and Zeidler, M.D. 1969. Ber. Bunsenges. phys. Chem., 73: 4–4.
Библиографическая ссылка Goldammer, E.V. and Hertz, H.G. 1970. J. phys. Chem., 74: 3734–3734.
Библиографическая ссылка Nordsieck, A. 1962. Math. Comput., 16: 22–22.
Библиографическая ссылка Gear, C.W. 1971. Numerical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equations, Prentice-Hall.
Библиографическая ссылка Sonnenschein, R. 1985. J. comput. Phys., 59: 347–347.
Библиографическая ссылка Jorgensen, W.L., Madura, J.D. and Swenson, C.J. 1984. J. Am. chem. Soc., 106: 6638–6638.
Библиографическая ссылка Jorgensen, W.L., Chandrasekhar, J., Madura, J.D., Impey, R.W. and Klein, M.L. 1983. J. chem. Phys., 79: 926–926.
Библиографическая ссылка Berendsen, H.J.C., Postma, J.P.M., van Gunsteren, W.F. and Hermans, J. 1981. Intermolecular Forces, Edited by: Pullman, B. 331–331. Dordrecht: Reidel.
Библиографическая ссылка Murad, S. and Gubbins, K.E. 1978. Computer Modeling of Matter, 86: 62–62. ACS Symp. Ser.
Библиографическая ссылка Laaksonen, A. 1986. Comput. Phys. Comm., 42: 271–271.
Библиографическая ссылка Stilbs, P. 1987. Prog. nucl. magn. Reson. Spectrosc., 19: 1–1.
Библиографическая ссылка Frank, H.S. and Evans, M.W. 1945. J. chem. Phys., 13: 507–507.
Библиографическая ссылка Frank, H.S. and Wen, W.Y. 1957. Discuss. Faraday, Soc., 24: 133–133.
Библиографическая ссылка Rossky, P.J. and Karplus, M. 1979. J. Am. chem. Soc., 101: 1913–1913.
Библиографическая ссылка Postma, J.P.M., Berendsen, H.J.C. and Haak, J.R. 1982. Faraday Symp. chem. Soc., 17: 55–55.
Библиографическая ссылка Hallenga, K., Grigera, J.R. and Berendsen, H.J.C. 1980. J. phys. Chem., 84: 2381–2381.
Библиографическая ссылка Schoen, M., Hoheisel, C. and Beyer, O. 1986. Molec. Phys., 58: 699–699.
Библиографическая ссылка Trappeniers, N.J. and Oosting, P.H. 1966. Phys. Lett., 23: 445–445.
Библиографическая ссылка Yashonath, S., Demontis, P. and Klein, M.L. 1988. Chem. Phys. Lett., 153: 551–551.
Библиографическая ссылка Karger, J. and Pfeifer, H. 1987. Zeolites, 7: 90–90.
Библиографическая ссылка Lynden-Bell, R.M. and McDonald, I.R. 1981. Molec. Phys., 43: 1429–1429.
Библиографическая ссылка Impey, R.W., Madden, P.A. and McDonald, I.R. 1982. Molec. Phys., 46: 513–513.
Библиографическая ссылка Steele, W.A. 1976. Adv. Chem. Phys., 34: 1–1.

Скрыть метаданые