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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(guò)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 itetha,hahaitet, eteselcletumsost,avimstdivier

;



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(lèi)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(lái)越依賴(lài)于

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

《“十三 五國(guó) 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(guó)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(guó)民經(jīng)濟(jì)先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和高 端制造及國(guó)防工業(yè)等的關(guān)鍵保障,是我國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)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(lèi)似于愛(ài)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(lèi)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(jiǎn)單的例子莫過(guò)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(lèi)探索物質(zhì)結(jié)構(gòu)的過(guò)程,認(rèn)同物質(zhì)結(jié) 構(gòu)的探索是無(wú)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(lèi)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(guò)改變物質(zhì)的聚集狀態(tài)可能獲得特殊的材料

通過(guò)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(guò)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(guò)程都是通過(guò)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(guò)程為了整合國(guó)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(kù)。

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(kù)和模型的基礎(chǔ)上借助計(jì)算機(jī)來(lái)加快材料創(chuàng)新和篩選過(guò)程,從而獲取更加優(yōu)質(zhì)的材料。年來(lái),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(guó)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(wàn)賢綱教授團(tuán)隊(duì)發(fā)表的用對(duì)稱(chēng)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(guò)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(yǔ)再通過(guò)在機(jī)器上進(jìn)行建模、算法和技術(shù)處,從而獲得種類(lèi)目標(biāo)、因變量和響應(yīng)變量等輸出術(shù)語(yǔ)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(kāi)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(jiàn)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(wèn)題已司空見(jiàn)慣,正如1998年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)的頒獎(jiǎng)詞中所說(shuō)化學(xué)不再是一門(mén)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(guò)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(guò)計(jì)算機(jī)進(jìn)行模擬和計(jì),而無(wú)需耗費(fèi)大量時(shí)間和資源來(lái)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(mǎn)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(guò)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(wú)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(guò)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(jiǎn)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(jiàn)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(lái)模擬固相環(huán)境。固相環(huán)境中由于分子受到周?chē)肿拥南嗷プ饔?/span>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(zhǎng)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(zhǎng)改變?yōu)?/span>0.1496此外,在晶體環(huán)境中,周?chē)姆肿硬?/span>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(jiàn)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(guò)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(lái)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(lái)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(yáng)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)看起來(lái)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(guò)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(kù)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(guó)家的新材料開(kāi)發(fā)、清潔能源和高速信息傳遞提供保障提高國(guó)家的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)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(lèi)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(guò)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(xiàn)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(lái)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0.1,40°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?xún)?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(wèn)題,學(xué)習(xí)通過(guò)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(guò)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(lèi)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(wèn)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(mén)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(kāi)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(guò)分子建模,探索其晶體的堆積方式,進(jìn)一步細(xì)化其研究?jī)r(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(lèi)社會(huì)的發(fā)展添磚加瓦。




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