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周囲条件で、代表的な室温イオン液体、すなわちテトラデシルトリヘキシルホスホニウム塩化物について行われた実験およびシミュレーション研究について報告します。この研究は、小角度X線散乱と分子動力学シミュレーションを使用して実施されました。両方のアプローチは、この材料が強力なP-CL相互作用の存在(3.5と5.0 Aの間の特徴的な距離)とナノスケールの分離の発生によって特徴付けられることを示すことに収束します。イオン液体。MDシミュレーションから得られた構造係数とペア相関関数と対応する実験的観測可能性との間に良好な一致が見つかり、したがって、シミュレーションで使用される相互作用の可能性を強く検証します。
周囲条件で、代表的な室温イオン液体、すなわちテトラデシルトリヘキシルホスホニウム塩化物について行われた実験およびシミュレーション研究について報告します。この研究は、小角度X線散乱と分子動力学シミュレーションを使用して実施されました。両方のアプローチは、この材料が強力なP-CL相互作用の存在(3.5と5.0 Aの間の特徴的な距離)とナノスケールの分離の発生によって特徴付けられることを示すことに収束します。イオン液体。MDシミュレーションから得られた構造係数とペア相関関数と対応する実験的観測可能性との間に良好な一致が見つかり、したがって、シミュレーションで使用される相互作用の可能性を強く検証します。
We report on an experimental and simulation study done on a representative room temperature ionic liquid, namely tetradecyltrihexylphosphonium chloride, at ambient conditions. The study was conducted using small and wide angle X-ray scattering and molecular dynamics simulations. Both approaches converge in indicating that this material is characterized by the existence of strong P-Cl interactions (with characteristic distances between 3.5 and 5.0 A) and by the occurrence of nanoscale segregation, despite the symmetric nature of the cation and similarly to other room temperature ionic liquids. A good agreement is found between the structure factor and pair correlation functions obtained from MD simulations and the corresponding experimental observables, thus strongly validating the interaction potential used in the simulations.
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