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”

Electrofreezing of Liquid Ammonia

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68081707%3A_____%2F22%3A00569232" target="_blank" >RIV/68081707:_____/22:00569232 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/61989592:15640/22:73618707

  • Výsledek na webu

    <a href="https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.2c02576" target="_blank" >https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.2c02576</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c02576" target="_blank" >10.1021/acs.jpclett.2c02576</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Electrofreezing of Liquid Ammonia

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Here we prove that, in addition to temperature and pressure, another important thermodynamic variable permits the exploration of the phase diagram of ammonia: the electric field. By means of (path integral) ab initio molecular dynamics simulations, we predict that, upon applying intense electric fields on ammonia, the electrofreezing phenomenon occurs, leading the liquid toward a novel ferroelectric solid phase. This study proves that electric fields can generally be exploited as the access key to otherwise-unreachable regions in phase diagrams, unveiling the existence of new condensed-phase structures. Furthermore, the reported findings have manifold practical implications, from the safe storage and transportation of ammonia to the understanding of the solid structures this compound forms in planetary contexts.

  • Název v anglickém jazyce

    Electrofreezing of Liquid Ammonia

  • Popis výsledku anglicky

    Here we prove that, in addition to temperature and pressure, another important thermodynamic variable permits the exploration of the phase diagram of ammonia: the electric field. By means of (path integral) ab initio molecular dynamics simulations, we predict that, upon applying intense electric fields on ammonia, the electrofreezing phenomenon occurs, leading the liquid toward a novel ferroelectric solid phase. This study proves that electric fields can generally be exploited as the access key to otherwise-unreachable regions in phase diagrams, unveiling the existence of new condensed-phase structures. Furthermore, the reported findings have manifold practical implications, from the safe storage and transportation of ammonia to the understanding of the solid structures this compound forms in planetary contexts.

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

  • Návaznosti

    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

  • Svazek periodika

    13

  • Číslo periodika v rámci svazku

    42

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    9889-9894

  • Kód UT WoS článku

    000874628600001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85140596447