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Les relations structure-propriété sont essentielles à l'ingénierie cristalline moderne, et pour les cristaux moléculaires, cela nécessite une compréhension approfondie des interactions intermoléculaires, ainsi que l'utilisation subséquente de cela pour créer des solides avec des propriétés souhaitées. Il y a eu une augmentation rapide des publications visant à approfondir cette compréhension, en particulier l'importance des interactions non canoniques telles que les liaisons halogène, chalcogène, pnicogène et tétrale. Ici, nous montrons comment toutes ces interactions - et les liaisons hydrogène - peuvent être facilement comprises à travers leur origine commune dans la redistribution de la densité électronique résultant de la liaison chimique. Cette redistribution est directement liée au potentiel électrostatique moléculaire, à des concepts qualitatifs tels que la complémentarité électrostatique, et au calcul des énergies d'interaction intermoléculaires quantitatives. La visualisation de ces énergies, ainsi que de leurs composants électrostatiques et de dispersion, éclaire l'architecture des cristaux moléculaires, fournissant en retour un lien avec les propriétés réelles des cristaux.
Edwards et al. (Sun,) ont étudié cette question.
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