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Accès ouvert déclaré 2025 article

Deciphering Ball Milling Mechanochemistry via Molecular Simulations of Collision‐Driven and Liquid‐Assisted Reactivity

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Le résumé fourni par la source

Mechanochemistry by ball milling proceeds through a series of discrete, high-energy collisions between milling balls and the sample, yet the molecular-level processes that govern the resulting chemical and physical transformations remain poorly understood. In this study, we develop a molecular dynamics simulation protocol to investigate a model mechanochemical reaction between potassium chloride (KCl) and 18-crown-6 ether, both under dry conditions and in the presence of water as a liquid additive. Our simulations reveal that the reaction is initiated by collision-induced fragmentation of the KCl crystal into individual ions. This process occurs when the absorbed energy per ion pair during a collision exceeds the crystal's cohesion energy. We further show that the addition of a small amount of water facilitates the formation of complexes between potassium ions and 18-crown-6 molecules. However, excessive water content stabilizes the reactants instead, thereby suppressing complex formation. These findings highlight a non-linear relationship between liquid additive concentration and the reaction outcome. Our approach offers a molecular-level perspective on mechanochemical reactivity, providing valuable insights that could guide the rational optimization of milling conditions-particularly the targeted selection and dosing of liquid additives-to improve reaction efficiency.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Deciphering Ball Milling Mechanochemistry via Molecular Simulations of Collision‐Driven and Liquid‐Assisted Reactivity
Date Crossref
23/10/2025
Éditeur
Wiley
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

  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ruđer Bošković Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • PULS Group pays non établi dans la notice
    Institution

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Ruđer Bošković Institute et PULS Group.

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