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新方法可预测化合物结构变体

俄罗斯萨马拉国立技术大学提出了一种计算任何化合物新结构变体的方法,并以碳为例进行了测试。此项研发成果对于基础研究以及新材料制造都非常重要,与其他类似研究不同的是,其可以在普通个人电脑上操作。相关研究结果发表在新一期《晶体学报》杂志上。

在外部因素影响下,物质结构可能会发生瞬间变化,即所谓的相变。由于这些过程速度太快,对于实验观察来说极其困难。然而,了解相变过程对研究各种化合物的结构和性能之间的关系,以及在寻找新材料方面都具有重要意义。萨马拉国立技术大学研发的一种模型,能计算晶体中相变变化并可预测任何化合物形成新结构的可能性。

萨马拉国立技术大学普通和无机化学系主任弗拉迪斯拉夫·布拉托夫称,使用固相转变拓扑模型能够了解物质如何从一种结构转变为另一种结构,例如石墨如何转变为金刚石。它还可用于预测新物质和材料的结构。另外,该模型与其他类似模型的不同之处在于,它能够列举所有理论上可能的结构相变,对计算资源的要求是适度的,同时也具备较高的运算速度。据悉,上述研究成果在普通个人电脑上也可运作。

为了证明新研究成果的预测能力,科学家使用了同素异形体,即碳的结构变体。他们以几种已知的稳定碳同素异形体为基础,使用新模型探索了起始材料结构相变过程中可能形成的所有选择,最终发现了72种新稳定形式的碳。

作者:董映璧 来源:科技日报

核黄素(Riboflavin)是一种水溶性的维生素B2,它在人体中具有重要的生理功能。以下是关于核黄素的一些化学性质:

1. 溶解性:核黄素是水溶性维生素,可以在水中溶解。它在酸性条件下的溶解度较高,而在碱性条件下溶解度较低。

2 光稳定性:核黄素对光敏感,特别是紫外线辐射。长时间暴露在紫外线下会使其失去活性。因此,核黄素的制剂和食品加工中通常会采取一些保护措施,如使用不透光的容器、避光保存等。

3. 氧化还原性:核黄素在水溶液中可以发生氧化还原反应。它可被氧化为核黄素酮(riboflavin-5'-phosphate),也可以还原为核黄素还原酶(FADH2)。这种氧化还原反应在生物体内参与许多重要的生化过程,如呼吸链中的电子传递。

4. 热稳定性:核黄素在高温下相对稳定,能够承受一定的加热而不分解。但是,在高温和酸性条件下,核黄素容易分解失去活性。

5. 反应性:核黄素可以参与许多化学反应,如磷酸化反应、氨基酸和核黄素的缩合反应等。这些反应通常发生在生物体内,对于核黄素在细胞代谢中的功能至关重要。

总的来说,核黄素具有一些特殊的化学性质,这种化学性质为它在人体内发挥重要作用提供了基础。