氢气及甲烷分子在金属表面分解的理论研究
氢气及甲烷分子在金属表面分解的理论研究【摘要】:多原子气相分子的分解,不仅在物理,化学及相关学科有着基本的重要性,而且可以促进工业进程,如工业制氢气。对其涉及的反应,即化学键的断裂
【学位授予单位】:南京航空航天大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:O643.1
【目录】:
- Acknowledgement4-5
- 摘要5-7
- ABSTRACT7-21
- Chapter 1 Introduction21-36
- 1.1 Background21-23
- 1.2 Polyatomic Gas-Surface Interaction: CH_4/Ni system23-34
- 1.2.1 Experimental Works of CH_4Dissociation Reaction23-28
- 1.2.2 Theoretical Works of CH_4Dissociative Adsorption28-34
- 1.3 Objectives of the present work34-36
- Chapter 2 Theoretical Approaches36-53
- 2.1 Electronic Structure36-46
- 2.1.1 Hamiltonian36
- 2.1.2 Born-Oppenheimer Approximation(BOA)36-38
- 2.1.3 Density Functional Theory(DFT)38-40
- 2.1.4 VASP40-41
- 2.1.5 Reactive Force Fields41-46
- 2.2 Dynamics46-53
- 2.2.1 Quantum Dynamics Calculations46
- 2.2.2 Classical Molecular Dynamics Calculations46-53
- Chapter 3 Surface Reaction of a Diatomic Molecule: H2dissociation on Pd(111)53-64
- 3.1 Method53-55
- 3.1.1 Conditions of Density Functional Theory Calculations53-54
- 3.1.2 Fitting Procedure54
- 3.1.3 Conditions of Molecular Dynamics Simulations54-55
- 3.2 Results and Discussions55-63
- 3.2.1 Influence of the Size of Effective Database55-57
- 3.2.2. Influence of Repulsive Potential57-61
- 3.2.3 Influence of Long Range Adsorbate-Surface Interaction61-63
- 3.3 Conclusions63-64
- Chapter 4 Surface Reaction of a Polyatomic Molecule: Full-dimensional Potential Energy Surface (PES) for CH_4/Ni(111)64-79
- 4.1 Method65-67
- 4.1.1 Conditions of Density Functional Theory Calculations65
- 4.1.2 Database of CH_4/Ni(111) System65-67
- 4.1.3 Fitting Procedure67
- 4.2 Results and Discussions67-78
- 4.2.1 DFT results67-72
- 4.2.2 Transition States(TS) of CH_4dissociation on Ni(111)72-73
- 4.2.3 Parameterization of REBO force field73-74
- 4.2.4 Accuracy Appraisal of REBO force field74-78
- 4.3 Conclusion78-79
- Chapter 5 Surface Reaction of a Polyatomic Molecule: Dynamics of CH_4Dissociation on Ni(111)79-104
- 5.1 Method: General Aspect of Molecular Dynamics79
- 5.2 Methane Dissociation on Ni(111): Ground State79-85
- 5.2.1 Effect of Surface Impact Position79-83
- 5.2.2 Effect of Surface Temperature83-85
- 5.3 Methane Dissociation on Ni(111): Vibrational State85-97
- 5.3.1 Method86-87
- 5.3.2 Reactivity of CH_4in v_3(v=1, J=0)on Ni(111)87-90
- 5.3.3 Discussion90-97
- 5.4 Methane Dissociation on Ni(111): Rotational State97-102
- 5.4.1 Method97-98
- 5.4.2 Reactivity of CH_4(v=0, J=12) on Ni(111)98-100
- 5.4.3 Hypothetic Simulation100-102
- 5.5 Conclusion102-104
- Chapter 6 Conclusions and Perspective104-106
- References106-115
- Publications115
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