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期刊文章详细信息

二维TiC层表面H_2的化学吸附与物理吸附(英文)  ( SCI收录)  

Hydrogen Chemisorption and Physisorption on the Two-Dimensional TiC Sheet Surface

  

文献类型:期刊文章

作  者:杨建辉[1] 计嘉琳[2] 李林[1] 韦世豪[3]

机构地区:[1]衢州学院教师教育学院,浙江衢州324000 [2]衢州学院化学与材料工程学院,浙江衢州324000 [3]宁波大学理学院微电子科学与工程系,浙江宁波315211

出  处:《物理化学学报》

基  金:supported by the National Natural Science Foundation of China(11347138);Talent Training Funds of Quzhou University,China(BSYJ201311)~~

年  份:2014

卷  号:30

期  号:10

起止页码:1821-1826

语  种:中文

收录情况:AJ、BDHX、BDHX2011、CAS、CSCD、CSCD2013_2014、EBSCO、IC、INSPEC、JST、PUBMED、RCCSE、RSC、SCI(收录号:WOS:000344218900005)、SCI-EXPANDED(收录号:WOS:000344218900005)、SCIE、SCOPUS、WOS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:第一性原理计算研究发现由于二维TiC单原子层具有高的比表面积与大量的暴露在表面的Ti原子,其是一种非常有潜力的储氢材料.计算结果显示H2可以在二维TiC单原子层表面进行物理吸附与化学吸附.其中化学吸附能为每个氢分子0.36 eV,物理吸附能是每个氢分子0.09 eV.覆盖度为1和1/4层(ML)时,H2分子在二维TiC单原子层表面的离解势垒分别为1.12和0.33 eV.因此,除了物理吸附与化学吸附,TiC表面还存在H单原子吸附.最大的H2储存率可以达到7.69%(质量分数).其中,离解的H原子、化学吸附的H2、物理吸附的H2的储存率分别为1.54%、3.07%、3.07%.符合Kubas吸附特征的储存率为3.07%.化学吸附能随覆盖度的变化非常小,这有利于H2分子的吸附与释放.

关 键 词:储氢 第一性原理 过渡金属化合物 二维材料  碳化物

分 类 号:O647.31]

参考文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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