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        理論化學(xué)研究進(jìn)展以及在可持續(xù)發(fā)展中的應(yīng)用

        2020-07-04 11:24:40吳才智
        寫真地理 2020年5期
        關(guān)鍵詞:可持續(xù)發(fā)展應(yīng)用

        吳才智

        摘 要: 文章對(duì)近年來(lái)理論化學(xué)研究進(jìn)展進(jìn)行了梳理,并對(duì)其在有機(jī)功能材料中的應(yīng)用展開(kāi)探究,論述理論化學(xué)在我國(guó)可持續(xù)發(fā)展中產(chǎn)生的價(jià)值。

        關(guān)鍵詞: 理論化學(xué);可持續(xù)發(fā)展;應(yīng)用

        【中圖分類號(hào)】O613.72 ? ? 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A ? ? 【文章編號(hào)】1674-3733(2020)05-0281-01

        現(xiàn)代化學(xué)基于統(tǒng)計(jì)力學(xué)以及量子力學(xué)構(gòu)建起理論體系,在自然科學(xué)發(fā)展中有著不可忽視的價(jià)值,但隨著化學(xué)在社會(huì)實(shí)踐中的應(yīng)用與發(fā)展,計(jì)算化學(xué)、理論化學(xué)也有了長(zhǎng)足發(fā)展,其從化學(xué)理論方法、化學(xué)解釋、化學(xué)概念等角度出發(fā)解決環(huán)境領(lǐng)域、生命科學(xué)領(lǐng)域、能源領(lǐng)域出現(xiàn)的科學(xué)問(wèn)題。因此,對(duì)近年來(lái)理論化學(xué)在國(guó)內(nèi)外取得的成果與研究進(jìn)展進(jìn)行梳理,了解理論化學(xué)在可持續(xù)發(fā)展中的應(yīng)用,更深入的了解理論化學(xué)與可持續(xù)發(fā)展之間的關(guān)系。

        1 理論化學(xué)研究進(jìn)展

        理論化學(xué)仍以現(xiàn)代化學(xué)的統(tǒng)計(jì)力學(xué)與量子力學(xué)為基礎(chǔ),很多學(xué)者更是將理論化學(xué)作為量子力學(xué)的一部分來(lái)看待,但從理論力學(xué)的核心內(nèi)容電子結(jié)構(gòu)理論以及化學(xué)動(dòng)力學(xué)理論來(lái)看,其始終以量子力學(xué)中的兩個(gè)方程為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行研究,一是狄拉克方程、二是薛定諤方程。基于此,近年來(lái),國(guó)內(nèi)外取得了突出的研究成果:

        1.1 國(guó)外研究進(jìn)展

        2007年,劍橋大學(xué)在分子柔性與力場(chǎng)具有可轉(zhuǎn)移性上的研究使分子間相互作用勢(shì)的價(jià)值得到了進(jìn)一步發(fā)掘,從而在利用分子研發(fā)小分子材料,用于更高端材料研發(fā)有了可靠方法;同時(shí)也在這一年,諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)逩erhard Ertl展開(kāi)了關(guān)于催化Haber-Bosch表面機(jī)理的分析,通過(guò)分子碰撞產(chǎn)生的能量激發(fā)化學(xué)反應(yīng)發(fā)生,是實(shí)現(xiàn)氨肥合成的關(guān)鍵因素,這一機(jī)理有效的解決該問(wèn)題;2018年,Science雜志出版了一本關(guān)于理論化學(xué)的專輯,其主要對(duì)如何解決蛋白質(zhì)折疊問(wèn)題進(jìn)行分析[1]。

        1.2 國(guó)內(nèi)研究進(jìn)展

        相比于國(guó)外,國(guó)內(nèi)關(guān)于理論化學(xué)的研究成果也十分豐富,2008年柳志剛基于理論層面對(duì)有機(jī)功能材料性能進(jìn)行的解析,得到了計(jì)算其性能的若干種方法;黎書華學(xué)者關(guān)于大分子體系的研究在國(guó)際上引起轟動(dòng),其提出的線性標(biāo)度方法彌補(bǔ)了以往研究的空白;劉文劍學(xué)者在BDF程序研發(fā)方面取得了突出成績(jī),或得2006年化學(xué)領(lǐng)域的諸多獎(jiǎng)項(xiàng)。

        2 理論化學(xué)在可持續(xù)發(fā)展中的應(yīng)用

        從上述內(nèi)容可知,國(guó)內(nèi)外關(guān)于理論化學(xué)的研究在電子結(jié)構(gòu)、動(dòng)力力學(xué)方面都取得了一定的成績(jī),但有機(jī)材料領(lǐng)域與可持續(xù)發(fā)展密切相關(guān),人們對(duì)于在這一領(lǐng)域如何利用有機(jī)材料減少對(duì)不可再生能源的消耗有著更強(qiáng)烈的興趣。因此,在上個(gè)世紀(jì)關(guān)于該方面的探究也在不斷進(jìn)行,本次分析主要基于理論化學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí),通過(guò)蒙特-卡羅提出的動(dòng)力學(xué)模擬對(duì)有機(jī)材料如何產(chǎn)生能量、實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換、能量轉(zhuǎn)換上限進(jìn)行探究[2]。

        具體來(lái)將,高分子材料本身具有異質(zhì)結(jié)光伏,當(dāng)太陽(yáng)光照射在有機(jī)材料中,最先通過(guò)透明電極,再刺激單線態(tài)激子,使其能夠利用Frater過(guò)程實(shí)現(xiàn)遷移,運(yùn)動(dòng)至材料中的受體界面,在抵達(dá)后自身自動(dòng)進(jìn)行電荷分離,擺脫給體中存在的各種束縛,傳遞給受體材料,材料中存在內(nèi)電場(chǎng)可以驅(qū)動(dòng)電子,并通過(guò)材料中存在的空穴進(jìn)行個(gè)網(wǎng)絡(luò)間的穿梭,最終被電極回收。但這個(gè)過(guò)程受材料給受體微觀尺度的影響,在電子穿梭過(guò)程中,要保障區(qū)域尺度處于最小狀態(tài),以保障電子有充足的能量達(dá)到給受體界面,避免激子出現(xiàn)萎縮,同時(shí),也可以利用尺度調(diào)整保障激子運(yùn)動(dòng)的高效率進(jìn)行[3]。但在微觀尺度較小狀態(tài)下,無(wú)法保障電荷傳輸質(zhì)量,尤其是在空穴傳輸中,電子容易陷入空穴。面對(duì)該情況,理論力學(xué)中研發(fā)多種算法:

        (1)建立起三維格點(diǎn)陣列,假設(shè)高分子團(tuán)直徑為3cm,處于相鄰狀態(tài)的同類分子團(tuán)在任何情況下也無(wú)法實(shí)現(xiàn)能量增加,但為異類時(shí),則可增加J/2值的能量;再通過(guò)自旋交換概率對(duì)整個(gè)體系的能量變化進(jìn)行計(jì)算,公式為:

        P(△ε)=exp(-△εlkBT)/(1+exp(-△εlkBT))

        (2)利用第一反應(yīng)算法對(duì)高分子團(tuán)激子運(yùn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生有機(jī)光伏的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行模擬,配合FRM思想按照順序進(jìn)行離散事件排列,這部分則基于計(jì)算化學(xué)展開(kāi),形成數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),并按照構(gòu)象對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改變,從而確定每個(gè)事件在發(fā)生前的等待時(shí)間以及發(fā)生過(guò)程中消耗的時(shí)間[4]。具體來(lái)講,主要應(yīng)用第一反應(yīng)算法進(jìn)行有機(jī)光伏電池模擬,在現(xiàn)有技術(shù)條件下,光伏電池中存在激子、電子、空穴三種可移動(dòng)粒子,三者均常見(jiàn)于具有一定濃度的高分子材料當(dāng)中,第一反應(yīng)算法將高分子材料中每一個(gè)粒子看做一個(gè)事件,通過(guò)對(duì)其體系構(gòu)象的分析與改變,描述事件的發(fā)生與等待時(shí)間,并按照等待時(shí)間將事件進(jìn)行排列,形成一個(gè)臨時(shí)序列;隨著時(shí)間體系構(gòu)象的演變,事件也自覺(jué)隨之更新,反饋著整個(gè)演變過(guò)程的推進(jìn)情況。但在推進(jìn)的過(guò)程中,有特殊時(shí)刻存在,事件序列中的第一個(gè)事件體系與構(gòu)象演變結(jié)束,從序列中被剔除,序列將重新進(jìn)行排序,但這個(gè)序列中事件等待時(shí)間發(fā)生了變化,需要將剔除事件等待與消耗時(shí)間同時(shí)剔除。

        按照第一反應(yīng)法的這一原則,可對(duì)高分子材料所有粒子的演進(jìn)與等待時(shí)間進(jìn)行計(jì)算,從而選擇等待時(shí)間最少的序列以及粒子,將其插入到整個(gè)序列當(dāng)中,優(yōu)化高分子結(jié)構(gòu)排序。

        結(jié)束語(yǔ):綜上所述,我國(guó)理論化學(xué)在艱難歲月中開(kāi)創(chuàng),經(jīng)過(guò)幾代人的不懈努力,逐步形成體系,但與發(fā)達(dá)國(guó)家仍然存在差距,未來(lái)我國(guó)理論化學(xué)將朝著創(chuàng)新發(fā)展方向不斷前進(jìn),在材料科學(xué)、環(huán)境科學(xué)、生命科學(xué)、納米科學(xué)等領(lǐng)域中深度滲透,實(shí)現(xiàn)與更多學(xué)科交叉應(yīng)用,從而將其社會(huì)價(jià)值更充分的體現(xiàn)在社會(huì)可持續(xù)發(fā)展中。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 周啟星,唐景春,魏樹(shù)和.環(huán)境綠色修復(fù)的地球化學(xué)基礎(chǔ)與相關(guān)理論探討[J].生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào),2020,36(1):1-10.

        [2] 鄒漢波,陳勝洲,趙朝暉, 等.化學(xué)反應(yīng)工程理論在電鍍廢棄物處理中的應(yīng)用[J].電鍍與涂飾,2019,38(23):1305-1310.

        [3] 宮利東,鄭勝男,卜聰明, 等.(Urea)n(n=2~5)內(nèi)分子間相互作用的理論化學(xué)研究[J].遼寧師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2019,42(4):477-485.

        [4] 池奕承,張鵬.氣體大分子燃料高精度理論熱化學(xué)研究綜述[J].氣體物理,2019,4(5):32-42.

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