Os íons de lítio correm até 10.000 vezes mais rápido quando suas gaiolas moleculares se abrem brevemente
Um grupo de pesquisa colaborativa internacional liderado pelo Professor Bong June Sung, do Departamento de Química da Universidade Sogang, e pelo Professor Shinji Saito, do.
Pontos-chave
- Em foco: Um grupo de pesquisa colaborativa internacional liderado pelo Professor Bong June Sung, do Departamento de Química da Universidade Sogang, e pelo
- Detalhe: Cobertura jornalística: verificar documentação técnica primária
- Leitura editorial: reportagem científica; quando possível, confira a fonte primária citada.
Um grupo de pesquisa colaborativa internacional liderado pelo Professor Bong June Sung, do Departamento de Química da Universidade Sogang, e pelo Professor Shinji Saito, do Instituto de Ciência Molecular, Institutos Nacionais de Ciências Naturais. Um grupo de pesquisa colaborativa internacional liderado pelo Professor Bong June Sung do Departamento de Química da Universidade Sogang e pelo Professor Shinji Saito do Instituto de Ciência Molecular (IMS).
Adicionar como fonte preferencial Journal of the American Chemical Society (2026). Neste estudo, os pesquisadores reexaminaram teoricamente essa hipótese usando simulações de dinâmica molecular em um supercomputador e análise de função de salto, que extrai com precisão saltos iônicos individuais.
Este estudo foi publicado online no Journal of the American Chemical Society em 1º de junho de 2026. Neste estudo, combinamos simulações de dinâmica molecular (MD) com análise de função de salto para investigar o movimento de íons dentro de OIPCs em nível molecular.
A análise da função hop é um método para extrair e elucidar "eventos de salto" - nos quais um íon específico se move de uma posição estável para outra - entre um grande número de moléculas e íons em movimento complexo. A análise revelou que o movimento de grandes íons que constituem a estrutura do material está correlacionado com o movimento rotacional das moléculas e íons circundantes.
Descubra o que há de mais recente em ciência, tecnologia e espaço com mais de 100.000 assinantes que confiam no Phys. org para obter insights diários. No momento em que esta gaiola abre e fecha, o íon de lítio escapa de sua gaiola original e se move para a nova gaiola adjacente.
Descobrimos que no estado “aberto”, onde o número de ânions ao redor do íon de lítio diminui temporariamente para apenas dois, a velocidade de salto do íon de lítio aumenta em até aproximadamente 10.000 vezes.
Fonte original: Phys. org Chemistry