Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Uptake of Hydrogen Bonding Molecules by Benzene Nanoparticles

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F22%3A10443804" target="_blank" >RIV/00216208:11320/22:10443804 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/61388955:_____/22:00556711

  • Výsledek na webu

    <a href="https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=8rc~_Sb0O9" target="_blank" >https://verso.is.cuni.cz/pub/verso.fpl?fname=obd_publikace_handle&handle=8rc~_Sb0O9</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c00835" target="_blank" >10.1021/acs.jpclett.2c00835</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Uptake of Hydrogen Bonding Molecules by Benzene Nanoparticles

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The uptake of molecules on nanometer-size clusters of polyaromatic hydrocarbons (PAHs) is important for the condensation of water on PAH aerosols in the atmosphere and for ice mantle growth on nanoparticles in the interstellar medium. We generate benzene clusters BzN of mean size N̅ = 300 (radius R̅ = 2.2 Å) as a model system for the PAH nanoparticles. Using molecular beams and mass spectrometry detection, we investigate the uptake of water, methanol, and ethanol by these clusters. All picked up molecules are highly mobile on BzN and generate clusters within &lt;3 ms. The relative uptakes for the different investigated molecules can be directly compared and quantified. Water molecules exhibit the lowest relative pickup probability that is 30% lower than those for methanol and ethanol, which are approximately the same.

  • Název v anglickém jazyce

    Uptake of Hydrogen Bonding Molecules by Benzene Nanoparticles

  • Popis výsledku anglicky

    The uptake of molecules on nanometer-size clusters of polyaromatic hydrocarbons (PAHs) is important for the condensation of water on PAH aerosols in the atmosphere and for ice mantle growth on nanoparticles in the interstellar medium. We generate benzene clusters BzN of mean size N̅ = 300 (radius R̅ = 2.2 Å) as a model system for the PAH nanoparticles. Using molecular beams and mass spectrometry detection, we investigate the uptake of water, methanol, and ethanol by these clusters. All picked up molecules are highly mobile on BzN and generate clusters within &lt;3 ms. The relative uptakes for the different investigated molecules can be directly compared and quantified. Water molecules exhibit the lowest relative pickup probability that is 30% lower than those for methanol and ethanol, which are approximately the same.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10403 - Physical chemistry

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2022

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Journal of Physical Chemistry Letters

  • ISSN

    1948-7185

  • e-ISSN

    1948-7185

  • Svazek periodika

    13

  • Číslo periodika v rámci svazku

    17

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    3781-3788

  • Kód UT WoS článku

    000799352500002

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85129493918