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結(jié)構(gòu)決定性質(zhì):材料基因組學(xué)的“三觀”

發(fā)表時(shí)間:2021-01-13 18:11





結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)材料基因組學(xué)的三觀


    ,陳硯,田正,甘喜,   

1.黃岡師范學(xué)院 化學(xué)化工學(xué)院湖北 黃岡 438000;2.黃岡市教育局,湖北 黃岡 438000

3.湖北省黃岡中學(xué),湖北 黃岡 438000


摘 要 物質(zhì)的組成與結(jié)構(gòu)決定了物質(zhì)的性質(zhì)與變化,物質(zhì)性質(zhì)的改變是物質(zhì)的組成與結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化的結(jié)果。分子結(jié)構(gòu)決定材料性能材料性能決定材料應(yīng)用。通過結(jié)構(gòu)性質(zhì)應(yīng)用的遞進(jìn)關(guān)系本文從微觀上的分子結(jié)構(gòu),再到介觀上的晶體堆積最后到宏觀上材料的具體性能表現(xiàn),著重討論了決定材料性能的三觀因   ,同時(shí)初步了解材料基因組學(xué)為中學(xué)化學(xué)教育提供知識(shí)參考。

關(guān)鍵詞 結(jié)構(gòu)性質(zhì)應(yīng)用;微觀介觀宏觀材料基因組學(xué)


rureia


,CH ,GA ,

,,43800,,hi; ,43800,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 Sc,43800,,


ra itethahahaitet, eteselclet,umsost,avimstdi,vier

;



化學(xué)研究的是構(gòu)成宏觀物體的物質(zhì)。對(duì)物質(zhì)的研究可分為物質(zhì)的組成與結(jié)構(gòu)和物質(zhì)的性質(zhì)與變化兩個(gè)方面物質(zhì)的組成與結(jié)構(gòu)決定了物質(zhì)的性質(zhì)與變化;物質(zhì)性質(zhì)的改變是物質(zhì)的組成與結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化的結(jié)果。因此分子結(jié)構(gòu)決定材料性能,材料性能決定材料應(yīng)用。

材料是人類文明大廈的基石。現(xiàn)代社會(huì),經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的革新都越來越依賴于

新材料的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用。2016 年國務(wù)院印發(fā)的

《“十三 五國 家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2018年工信部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)的關(guān)于印發(fā)國家新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺(tái)建設(shè)方案的通知

都明確指出,新材料是國民經(jīng)濟(jì)先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和高 端制造及國防工業(yè)等的關(guān)鍵保障是我國戰(zhàn)略競爭的關(guān)鍵布局。新材料,是相對(duì)于傳統(tǒng)的材料而 ,是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的材料主要體現(xiàn)在 具有更加優(yōu)異的性能和特殊的性質(zhì),如新型陶瓷材料、超導(dǎo)材料和隱形材料等等。傳統(tǒng)材料的發(fā)現(xiàn)往往是類似于愛迪生尋找合適燈絲材料那樣, 遍及所有已知材料進(jìn)行一一嘗試,這種方法不僅


· ·

學(xué) 學(xué) 報(bào)   


費(fèi)時(shí)費(fèi)力,同時(shí)也受限于已知材料的范圍。為了探索未知的材料世界類比于生物基因組學(xué),材料基因組學(xué)這一概念應(yīng)運(yùn)而生。

結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)

分子是保持物質(zhì)化學(xué)性質(zhì)的最小微粒。分子是由原子構(gòu)成,因此物質(zhì)的元素組成決定了物質(zhì)的性質(zhì),如鐵易生銹,真金卻不怕火煉。此外

子的組成也決定了物質(zhì)的性質(zhì),比如 CO 易燃, CO   卻能滅火。晶體結(jié)構(gòu)是決定物質(zhì)性質(zhì)的又一個(gè)重要因素最簡單的例子莫過于同為碳單質(zhì)

的石墨與金剛石,前者低廉柔軟,后者卻珍貴堅(jiān)了解人類探索物質(zhì)結(jié)構(gòu)的過程,認(rèn)同物質(zhì)結(jié) 構(gòu)的探索是無止境的觀點(diǎn),進(jìn)而從原子、分子分子等不同尺度認(rèn)識(shí)物質(zhì)結(jié)構(gòu)的意義。此外一定條件下,物質(zhì)的聚集狀態(tài)隨構(gòu)成物質(zhì)的微粒種類、微粒間相互作用微粒的聚集程度的不同而有所不同。物質(zhì)的聚集狀態(tài)會(huì)影響物質(zhì)的性質(zhì), 通過改變物質(zhì)的聚集狀態(tài)可能獲得特殊的材料

通過計(jì)算機(jī)輔助材料分子結(jié)構(gòu)的研究是一種十分有效的選擇,不僅能夠處理已知材料而且還 能夠通過修飾分子結(jié)構(gòu)從而預(yù)測(cè)未知材料分子的性能。此外由于處理過程都是通過計(jì)算機(jī)輔助完成,幾乎零成本的資源消耗,避免了傳統(tǒng)化學(xué)工作者費(fèi)時(shí)費(fèi)力的實(shí)驗(yàn)過程。為了整合國內(nèi)外材料研究的成果發(fā)現(xiàn)未知的新材料,很有必要建立完善和補(bǔ)充材料數(shù)據(jù)庫。

材料基因組學(xué)

材料基因組學(xué)是材料與信息科學(xué)的交叉學(xué)為了改變傳統(tǒng)材料尋找的局限性,在已知數(shù)據(jù)庫和模型的基礎(chǔ)上,借助計(jì)算機(jī)來加快材料創(chuàng)新和篩選過程從而獲取更加優(yōu)質(zhì)的材料。年來,材料基因組學(xué)受到了學(xué)術(shù)界的重視4-6科院物理所、南京大學(xué)物理學(xué)院,以及美國普林斯

頓大學(xué)的團(tuán)隊(duì)的三個(gè)獨(dú)立工作同時(shí)發(fā)表在201928日的期刊上尤其需要關(guān)注的

是南京大學(xué)物理學(xué)院萬賢綱教授團(tuán)隊(duì)發(fā)表的用對(duì)稱性指標(biāo)進(jìn)行拓?fù)洳牧系膹V泛研究的 論

于是在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行操作,其成本接近于零因此可以對(duì)材料進(jìn)行修飾創(chuàng)新,或者對(duì)多個(gè)候選材料進(jìn)行組合排列。材料基因組學(xué)的本質(zhì)是機(jī)器學(xué)

習(xí)其基本原理如圖所示。首先通過收集已知材料的特征、屬性、自變量和預(yù)測(cè)變量等作為輸入

術(shù)語,再通過在機(jī)器上進(jìn)行建模、算法和技術(shù)處,從而獲得種類、目標(biāo)、因變量和響應(yīng)變量等輸出術(shù)語材料基因組學(xué)致力于預(yù)測(cè)使用量子力學(xué)的材料特征并在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行仿真。

機(jī)器學(xué)習(xí)揭開有機(jī)電子基因組新材料應(yīng)用的奧秘.1 nistorel

   微觀之分子結(jié)構(gòu)

微觀粒子,一般指的是直徑小于10-9 納米以下的微粒常見的原子、分子都屬于這一

范疇。原子的基本性質(zhì)如原子半徑原子質(zhì)量、核電荷數(shù)、核外電子排布電離能和電負(fù)性等分子的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)如分子的立體結(jié)構(gòu)和分子之間的作用力都決定了材料的性質(zhì)。計(jì)算機(jī)能夠較為精確地處理這樣大小的體系計(jì)算機(jī)處理化

學(xué)問題已司空見慣,正如1998年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)的頒獎(jiǎng)詞中所說化學(xué)不再是一門純實(shí)驗(yàn)科學(xué)”,

此使用計(jì)算機(jī)計(jì)算單個(gè)分子,從而預(yù)估該材料的性能是一種可行且成熟的方案。

2012年日本九州大學(xué)課題組研究有機(jī)發(fā)光二極管OLED的發(fā)光材料,發(fā)現(xiàn)存在著激子自旋統(tǒng)計(jì)的限制即只有25% 的單重態(tài)激子參與發(fā)光,而剩余的75% 三重態(tài)激子

不參與。一個(gè)合理的方案就是將    轉(zhuǎn)變?yōu)?,因此理論上就可以將分子設(shè)計(jì)成明顯的電子給體 受體分離結(jié)構(gòu),這樣     就能夠翻越較小


,《編輯部指出該項(xiàng)成果使得新奇的

的勢(shì)壘到達(dá)

勢(shì)能面上通過設(shè)計(jì)電子給體


拓?fù)洮F(xiàn)象離應(yīng)用更近了一步,或可引發(fā)電子學(xué)和

催化學(xué)等方向的革命?!?/span>與尋找傳統(tǒng)材料相比,

優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行模擬和計(jì),而無需耗費(fèi)大量時(shí)間和資源來做實(shí)驗(yàn)

為咔唑,電子受體為氰基的分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)

移態(tài)CT材料,高度密集的給受體組合增加了分子的軌道重疊使得該分子的最小單三能態(tài)的能

極差ΔST 僅為83 最終該材料的激子利


    ,結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)材料基因組學(xué)

· ·


用率高達(dá)94%,外量子效率為19.3%因此,要理論上能夠滿足以下兩個(gè)條件就能獲得可能性

較高的激子利用率以及發(fā)光效率通過最高占據(jù)分子軌道HOMO和最低未占分子軌道LUMO空間分離的 CT 材料實(shí)現(xiàn)小的     態(tài)和 態(tài)的能級(jí)差,在熱刺激條件下實(shí)現(xiàn)反向系間竄越

利用密集的 基團(tuán)組合增加軌道重疊的同時(shí)增加分子結(jié)構(gòu)剛性,從而抑制分子內(nèi)的非輻射躍遷,提高輻射發(fā)光效率。


    能級(jí)示意圖和4CIPN 的分子結(jié)構(gòu)

微觀上的分子結(jié)構(gòu)的確能夠影響材料性能。對(duì)于微觀上表現(xiàn)較好的分子結(jié)構(gòu),其最終的材料性能也有可能不是很合適,甚至出現(xiàn)更糟糕的趨勢(shì),這些可能與晶體堆積環(huán)境條件變化等相關(guān); 但對(duì)于微觀上表現(xiàn)較差的分子結(jié)構(gòu)而言,其最終性能絕對(duì)不可能表現(xiàn)較好。因此分子結(jié)構(gòu)的評(píng)估有助于材料的粗篩,減少后續(xù)無意義的操作。

   介觀之晶體堆積

介觀是介于微觀與宏觀之間的一種體系子經(jīng)過有序組裝形成晶體結(jié)構(gòu),晶體結(jié)構(gòu)同樣也能夠決定材料的性質(zhì)。最簡單的例子就是石墨和金剛石,兩者都是碳的單質(zhì),卻表現(xiàn)出完全不同的性質(zhì),這主要?dú)w因于兩者的晶體結(jié)構(gòu)的不同,前者是平面層狀結(jié)構(gòu),而后者是立方骨架結(jié)構(gòu)。在中學(xué)化學(xué)教育中,接觸最多的可能是離子晶體

、Cs、   ,呈現(xiàn)出典型的離子晶體的晶

但對(duì)于有機(jī)光電材料而言,由于分析的都是有機(jī)晶體因此晶體呈現(xiàn)的樣式也會(huì)有所區(qū)別。

見有機(jī)晶體的分子堆積圖案如圖 所示,其中上為人字形堆積相鄰分子之間不是面對(duì)面排列

如并苯,下為層狀圖案二維堆積 TIPS并五苯。

一般情況下模擬計(jì)算微觀體系,考慮的都是單分子,且處于真空條件下,而實(shí)際體系材料分子均為固相。因此在模擬計(jì)算中,常使用晶體堆積

的模型來模擬固相環(huán)境。固相環(huán)境中由于分子受到周圍分子的相互作用因此所處環(huán)境與真空有極大差別。具體差異有多大,和分子的柔性、晶體環(huán)境中的相互作用非常密切。例如吡咯,屬于剛性很強(qiáng)的分子,所以在晶體環(huán)境中和在氣相中結(jié)構(gòu)差異甚微。而對(duì)于柔性體系,晶體環(huán)境對(duì)構(gòu)象的影響可能是相當(dāng)大的,比如二面角能差好幾十

。例如聯(lián)苯這個(gè)分子氣相中二面角為41°, 的鍵長為0.1479,而在晶體環(huán)境中則成了純平面結(jié)構(gòu)中央 的鍵長改變?yōu)?/span>0.1496。此外在晶體環(huán)境中,周圍的分子不僅僅影響被考察的分子的幾何結(jié)構(gòu),對(duì)其電子結(jié)

構(gòu)也同樣有影響。因此分子形成的晶體堆積方式對(duì)材料的性能也有很明顯的影響。


常見有機(jī)晶體的兩種分子堆積圖案

Tw

晶體堆積方式對(duì)材料性能的影響能有多大

最具有代表性的一個(gè)例子是肯塔基大學(xué)的 實(shí)驗(yàn)組使用 UPS 光譜測(cè)量了一組相似共軛骨架的分子并五苯和 TIPS并五苯的氣相和凝聚相的IP 10。TIPS并五苯相比于并五苯只是其,13 TIPS基團(tuán)取代共軛程度稍微增強(qiáng),但整體變化不大。 UPS光譜圖可知,TIPS 五苯的氣相IP 值只比并五苯低 0.26當(dāng)從氣相轉(zhuǎn)移到凝聚相,TIPS并五苯的 IP 值變化不大,只有0.4,而并五苯的IP 值變化巨大,高達(dá)1.7相比兩者的凝聚相IP , TIPS并五苯在數(shù)值上大于并五苯逆轉(zhuǎn)了氣相下兩者的IP 值大小順序,TIPS并五苯的凝聚相 IP 較并五苯高達(dá)。比較兩者的晶體結(jié)構(gòu)可雖然兩者都是三斜晶胞,但并五苯晶體呈現(xiàn)人

字形堆積, TIPS并五苯晶體卻是采用磚砌型堆積,如圖所示因此不同的晶體堆積方式對(duì)凝聚相IP 值產(chǎn)生了顯著的影響,甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了強(qiáng)、給電子官能團(tuán)的取代作用0.5事實(shí),調(diào)節(jié)晶體的堆積方式或者給受體分子組成


10·    學(xué) 學(xué) 報(bào)   


質(zhì)上就是改變分子間相互作用,進(jìn)而來調(diào)控分子

晶體材料中的IP EA 。因此環(huán)境分子聚集和堆積對(duì)材料性能的影響不可忽視


    并五苯和 TIPS并五苯的第一電離能帶的氣相和固相 UPS光譜

.4TasasUPSenacenTIPSacen   宏觀之材料表現(xiàn)

除了微觀上分子結(jié)構(gòu)和介觀上晶體堆積對(duì)材料性能產(chǎn)生影響外,在宏觀上材料表現(xiàn)和實(shí)驗(yàn)工作者的處理方法也同樣對(duì)材料性能產(chǎn)生很大的影

一般而言,影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的因素有獲取數(shù)據(jù)的方式不同例如在發(fā)射光譜中,使用的是峰

值起始值還是峰值最大值11;考慮是否結(jié)構(gòu)完全弛豫,例如發(fā)光材料中,選擇的是弛豫前還是

弛豫后的狀態(tài)來觀察使用的是垂直能量還是絕

熱能量;分子膜結(jié)的結(jié)晶形態(tài)和結(jié)晶度,比如晶體不同的堆積方式12在界面上呈現(xiàn)出躺式還

是站式構(gòu)型13;材料表面的性質(zhì)需考慮到實(shí)驗(yàn)儀器對(duì)測(cè)量數(shù)值的敏感度;不同的基底材,例如有機(jī)太陽能電池中使用的 ,,ITO 等等此外表面上的分子取向不同也會(huì)影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果;不受控制的環(huán)境影響,溫度的影響以及晶體薄膜表面的氧化;儀器的分辨率

和一般實(shí)驗(yàn)裝置。因此,實(shí)驗(yàn)上能夠最大化的表現(xiàn)出材料的性能也是具有挑戰(zhàn)性的課題。

對(duì)于中學(xué)化學(xué)教育而言材料基因組學(xué)看起高大上”,但實(shí)質(zhì)上還是結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)這個(gè)原則的貫徹與實(shí)施材料基因組學(xué)充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)與材料科學(xué)相結(jié)合,壓縮現(xiàn)有材料的研發(fā)周期通過新材料研制周期內(nèi)各個(gè)團(tuán)隊(duì)的通力合

,注重實(shí)驗(yàn)技術(shù)、計(jì)算技術(shù)和數(shù)據(jù)庫之間的協(xié)作和共享降低經(jīng)濟(jì)成本和時(shí)間成本,為國家的新材料開發(fā)、清潔能源和高速信息傳遞提供保障,提高國家的國際競爭力

虛擬仿真與計(jì)算

2012,楊兵和馬於光課題組14以三苯胺并咪唑TPAPPI體系為例分析了此類體系的光電特性利用 TPAPPI作為發(fā)射層材料,得到了深藍(lán)色電致發(fā)光器件,最大流明效率為5.7,量子效率5%單重態(tài)激子比例高達(dá)28%,超過了自旋統(tǒng)計(jì)的上限25%。出現(xiàn)這一結(jié)果的原因可扭轉(zhuǎn)的 分子 TPAPPI的發(fā)光態(tài)激子態(tài)能夠同時(shí)利用局域激發(fā) LE 電荷轉(zhuǎn)移激發(fā)

CT。分子構(gòu)型和前線分子軌道的 DFT 計(jì)算分

析表明,扭轉(zhuǎn)的 構(gòu)型20°55°是同時(shí)包含 LECT 的來源。TPAPPI在不同扭轉(zhuǎn)角下的基態(tài)能量和相應(yīng)的 HOMO LUMO 軌道如圖。90°的扭轉(zhuǎn)角處,可以看到分別在 TPA PPI上明顯分離的 HOMO LUMO 軌道,這使得 TPAPPI產(chǎn)生了純 CT 激發(fā)。然而,基于 DFT 能量分析90°扭轉(zhuǎn)角下的構(gòu)型不穩(wěn)定,比扭轉(zhuǎn)角40°的構(gòu)型能量高了約0.140°扭轉(zhuǎn)角的構(gòu)型是最低能量構(gòu)型,HOMO LUMO 軌道都完全離域到整個(gè) TPAPPI分子上,而不是完全局域在單個(gè)的 TPA PPI。

    不同扭轉(zhuǎn)角下的 TPAPPI基態(tài)能量

氣相和分子軌道圖

sten asMOer


    ,結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)材料基因組學(xué)    · 10·


計(jì)算 TPAPPI分子在不同扭轉(zhuǎn)角下的能量,并評(píng)估分子最大的能壘大小,使用軟件推薦使用

軟件計(jì)算化學(xué)領(lǐng)域內(nèi)被廣泛應(yīng)用的一款綜合性量化計(jì)算程序包),計(jì)算方法為 CAMB3LYP31G。讓學(xué)生學(xué)習(xí)分子平衡幾何構(gòu)型優(yōu)化和限制性優(yōu)化的相關(guān)技術(shù),從不同角度研

究一些具體的化學(xué)問題,學(xué)習(xí)通過計(jì)算化學(xué)手段進(jìn)行科學(xué)研究的辦法


普通高中化學(xué)與課程標(biāo)準(zhǔn)15明確指出要培養(yǎng)學(xué)生宏觀辨識(shí)與微觀操作的核心素養(yǎng),要求學(xué)生能從物質(zhì)的微觀層面理解其組成結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的聯(lián)系,形成結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)性質(zhì)決定應(yīng)用的觀;能通過觀察、辨識(shí)一定條件下物質(zhì)的形態(tài)及變化的宏觀現(xiàn)象,初步掌握物質(zhì)及其變化的分類方并能運(yùn)用符號(hào)表征物質(zhì)及其變化;能根據(jù)物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)物質(zhì)在特定條件下可能具有的性質(zhì)和可能發(fā)生的變化能從宏觀和微觀相結(jié)合的視角分析與解決實(shí)際問題。

材料基因組學(xué)是覆蓋了材料、計(jì)算模擬和信息 技術(shù)的一門新型交叉學(xué)科,因此對(duì)新材料的最新進(jìn)計(jì)算機(jī)建模的技巧和信息科學(xué)的使用都要較高的要求這就需要新材料的科研人員、理論與計(jì)算 模擬工作者以及信息科學(xué)的技術(shù)人員深入合作。從最開始的單分子或者孤立分子入手,初篩出潛在 的高價(jià)值體系,再通過分子建模,探索其晶體的堆積方式,進(jìn)一步細(xì)化其研究價(jià)值,最后再將其用于實(shí)驗(yàn)測(cè)量評(píng)估實(shí)際的材料性能。材料基因組學(xué)的發(fā)展必然極大提高新材料的研發(fā)進(jìn)度,降低材料 研發(fā)成本擴(kuò)展材料學(xué)的視野,加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)與理論研究的合作,為人類社會(huì)的發(fā)展添磚加瓦




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