p A diversidade inesperada da estrutura interna dos nanoclusters metálicos foi agora catalogada em famílias. Os físicos ganharam novos insights sobre as complexidades internas das variações estruturais dos nanoclusters metálicos. Este trabalho de Luca Pavan, Cono Di Paola e Francesca Baletto do King's College London, REINO UNIDO, está prestes a ser publicado em
European Physical Journal D . Isso nos leva um passo mais perto de personalizar as características sob demanda de nanopartículas metálicas. De fato, a estrutura geométrica desses nanoclusters influencia suas propriedades químicas e físicas, que diferem das moléculas individuais e dos metais a granel. p O problema reside na dificuldade em avaliar a estrutura ótima de tais aglomerados de forma a fazê-los apresentar propriedades específicas e satisfazer uma determinada necessidade tecnológica. Isso ocorre porque um sistema consistindo de vários átomos interligados é muito complexo para que sua estrutura ótima seja identificada simplesmente pela resolução de equações.
p Em vez de, os autores aplicaram um método de simulação numérica, conhecido como metadâmica, normalmente usado para amostrar a paisagem energética de biomoléculas e proteínas. Esta técnica, bastante novo no campo das nanopartículas metálicas, identifica estruturas correspondentes a cada mínimo da paisagem energética. Além disso, esta abordagem ganha uma visão melhor sobre a interconexão de vários motivos estruturais em determinadas temperaturas.
p Especificamente, este estudo descreve uma abordagem iterativa para metadinâmica a fim de detectar quais são as estruturas-chave de nanoclusters de platina com 13 átomos de força. Os autores se concentraram em identificar os motivos mais recorrentes que podem desempenhar um papel importante durante as transformações estruturais dos nanoclusters.
p Além disso, a equipe propôs uma maneira completa de catalogar tais motivos estruturais nas famílias. A próxima etapa seria entender como diferentes formas geométricas estão conectadas e avaliar o custo de energia para cada transformação, de um tipo de geometria para outro. Os aplicativos poderiam, por exemplo, ser encontrados em nanocatálise e nanodispositivos para armazenamento magnético.