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Accès ouvert déclaré 2024 article

Atomic and Electronic Structure in MgO–SiO2

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14Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : jp, ch, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide Understanding disordered structure is difficult due to insufficient information in experimental data. Here, we overcome this issue by using a combination of diffraction and simulation to investigate oxygen packing and network topology in glassy ( g -) and liquid ( l -) MgO–SiO 2 based on a comparison with the crystalline topology. We find that packing of oxygen atoms in Mg 2 SiO 4 is larger than that in MgSiO 3, and that of the glasses is larger than that of the liquids. Moreover, topological analysis suggests that topological similarity between crystalline ( c )- and g -( l -) Mg 2 SiO 4 is the signature of low glass-forming ability (GFA), and high GFA g -( l- ) MgSiO 3 shows a unique glass topology, which is different from c- MgSiO 3 . We also find that the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) is a free electron-like state at a void site of magnesium atom arising from decreased oxygen coordination, which is far away from crystalline oxides in which LUMO is occupied by oxygen’s 3 s orbital state in g - and l -MgO–SiO 2, suggesting that electronic structure does not play an important role to determine GFA. We finally concluded the GFA of MgO–SiO 2 binary is dominated by the atomic structure in terms of network topology.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Atomic and Electronic Structure in MgO–SiO<sub>2</sub>
Date Crossref
18/01/2024
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • National Institute for Materials Science Center for Basic Research on Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Kyoto University Institute for the Advanced Study of Human Biology (WPI-ASHBi) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Research Organization for Information Science and Technology pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Japan Aerospace Exploration Agency Human Spaceflight Technology Directorate pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Hirosaki University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tohoku University Unprecedented-Scale Data Analytics Center pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • RIKEN Center for Advanced Intelligence Project pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Okayama University Center for Artificial Intelligence and Mathematical Data Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hakodate College National Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Advanced Engineering Services (Japan) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Shimane University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • ETH Zurich pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Center for Basic Research on Materials — National Institute for Materials Science, Institute for the Advanced Study of Human Biology (WPI-ASHBi) — Kyoto University et Research Organization for Information Science and Technology, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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