氢与金属表面的相互作用研究许多年来一直是人们十分感兴趣的课题。由于量子尺寸效应等影响而使纳米材料具有许多独特的性能。与传统催化材料相比,纳米颗粒催化剂具有更大的表面能和比表面积、更强的吸附能力、优良的选择性和高的催化活性,因而在催化领域备受重视。本项目以负载型贵金属钯和铂纳米颗粒催化剂为研究对象,运用我们自己发展的分析型嵌入原子方法(EAM)理论,研究氢在纳米钯和铂金属颗粒催化剂表面的吸附位置、吸附脱附活化能、解离吸附路径等,结合Monte Carlo 方法和分子动力学方法,从原子尺度上模拟研究纳米金属催化剂表面氢分子的解离吸附过程与催化反应动力学特性。本项目的研究将为促进新型纳米金属催化剂的开发、降低催化剂的使用成本和加快纳米金属催化剂的工业应用等方面提供理论指导。
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数据更新时间:2023-05-31
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