СТЕРЖНЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ИЗ ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ АТОМОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИТОПА 240: СРАВНЕНИЕ СО СТРУКТУРАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ МЕТОДОМ МОДУЛЬНОГО ДИЗАЙНА
- Авторы: Желиговская Е.А.1
- 
							Учреждения: 
							- Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук
 
- Выпуск: Том 65, № 1 (2023)
- Страницы: 79-90
- Раздел: Статьи
- URL: https://cardiosomatics.ru/2308-1147/article/view/674809
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2308114723700243
- EDN: https://elibrary.ru/HHCJAC
- ID: 674809
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Рассмотрены некоторые стержневые структуры различной симметрии, состоящие из тетраэдрических атомов. Структуры получены как стереографическая проекция вершин политопа 240 в трехмерное евклидово пространство при качении политопа вдоль прямой, принадлежащей этому пространству. Осями стержневых структур являются проекции больших окружностей трехмерной сферы, содержащей вершины политопа 240. Показано, что стержневые структуры, полученные ранее методом модульного дизайна, топологически эквивалентны рассмотренным в настоящей статье, но изменяют свою симметрию. Приведены три возможные конформации углеводородной цепи CnH2n с плотной укладкой атомов, сохранением тетраэдрической координации атомов углерода и некристаллографической симметрией, вытекающие из результатов настоящей работы.
Об авторах
Е. А. Желиговская
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: lmm@phyche.ac.ru
				                					                																			                												                								Россия, 
119071, Москва, Ленинский пр., 31						
Список литературы
- Sadoc J.F., Mosseri R. Geometrical Frustration. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999.
- Mosseri R., DiVincenzo D.P., Sadoc J.F., Brodsky M.H. // Phys. Rev. B. 1985. V. 32. P. 3974.
- Bulienkov N.A. // Biophysics. 1991. V. 36. № 2. P. 181.
- Bulienkov N.A., Zheligovskaya E.A. // Struct. Chem. 2017. V. 28. № 1. P. 75.
- Zheligovskaya E.A., Bulienkov N.A. // Phys. Wave Phenomena. 2021. V. 29. № 2. P. 141.
- Rabinovich A.L., Talis A.L. // Bull. Russ. Acad. Sci., Phys. 2021. V. 85. № 8. P. 863.
- Габуда С.П. Связанная вода. Факты и гипотезы. Новосибирск: Наука, 1982.
- Pollack G.H. The Fourth Phase of Water. Seattle: Ebner and Sons, 2013.
- Lobyshev V.I., Solovei A.B., Bulienkov N.A. // Biophysics. 2003. V. 48. № 6. P. 932.
- Talis A.L., Rabinovich A.L. // Crystallogr. Rep. 2020. V. 65. № 5. P. 687.
- Talis A.L., Rabinovich A.L. // Crystallogr. Rep. 2021. V. 66. № 3. P. 367.
- Zheligovskaya E.A. // Struct. Chem. 2022. V. 33. № 1. P. 237.
- Sadoc J.F. // Eur. Phys. J. E. 2001. V. 5. P. 575.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 









