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