镍催化MgH2 (110) 晶面脱氢的第一性原理研究任务书

 2021-10-25 21:01:05

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本课题将通过第一性原理的方法,研究镍催化MgH2(110)晶面的脱氢过程。

通过建模并计算出每一个基元反应的焓变与动力学能垒,判断整个催化过程的速度控制步骤,从而为调控催化过程提供理论依据。

最后把整个研究内容写成毕业论文。

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2. 参考文献

根据毕业要求指点10.2,毕设期间要进行研究现状调查与总结,要求在开题报告及毕业设计(论文)中涉及的英文文献不少于20篇,其中近5年不少于8篇,英文文献不少于5篇。

以下是与本课题相关的部分文献列表:[1]张丽南. 氢与过渡金属表面交互行为的第一性原理计算[D].北京科技大学,2019.[2]吴亚楠. Mg-X(X=Pd,Ni,Nb,Ti)金属界面的稳定性和原子扩散机制的理论研究[D].华南理工大学,2019.[3]李兰兰,程方益,陶占良,陈军. 储氢材料第一性原理计算的研究进展[J]. 应用化学,2010,27(09):998-1003.[4]王文龙,史琳莹,刘宝忠,张志,马名杰. Mg基储氢合金的研究现状[J]. 河南化工,2019,36(05):3-7.[5]吴华建. 纳米Mg的制备与掺杂改性的储氢性能研究[D].广西大学,2019.[6]张羊换,高金良,许胜,袁泽明,杨泰,赵栋梁. 储氢材料的应用与发展[J]. 金属功能材料,2014,21(06):1-15.[7]李志宝,孙立贤,张莹洁,徐芬,褚海亮,邹勇进,张焕芝,周怀营,张箭. MgH_2储氢热力学研究进展[J]. 中国科学:化学,2014,44(06):964-972.[8]周怀营,倪成员,王仲民,颜瑞,王殿辉. 金属储氢材料与材料设计研究进展[J]. 桂林电子科技大学学报,2010,30(05):363-373.[9] S. Chu, A. Majumdar, Opportunities and challenges for a sustainable energy future, Nature, 488 (2012) 294-303.[10] J.A. Turner, A realizable renewable energy future, Science, 285 (1999) 687-689.[11] A.C.M. Oliveira, A.C. Pavao, Theoretical study of hydrogen storage in metal hydrides, Journal of Molecular Modeling, 24 (2018).[12] Z. Wang, X. Zhang, Z. Ren, Y. Liu, J. Hu, H. Li, M. Gao, H. Pan, Y. Liu, In situ formed ultrafine NbTi nanocrystals from a NbTiC solid-solution MXene for hydrogen storage in MgH2, Journal of Materials Chemistry A, 7 (2019) 14244-14252.[13] G. Chen, Y. Zhang, J. Chen, X. Guo, Y. Zhu, L. Li, Enhancing hydrogen storage performances of MgH2 by Ni nano-particles over mesoporous carbon CMK-3, Nanotechnology, 29 (2018).[14] S.-I. Ri, K.-J. Um, J.-H. Wi, J.-C. Kim, N.-H. Kim, Effects of single- and co- substitution of Ti and Fe on vacancy formation and dehydrogenation from MgH2 (110) surface: Ab initio study, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 22761-22769.[15] M. El Khatabi, S. Naji, M. Bhihi, A. Benyoussef, A. El Kenz, M. Loulidi, Effects of double substitution on MgH2 hydrogen storage properties: An Ab initio study, Journal of Alloys and Compounds, 743 (2018) 666-671.[16] E. Salmani, M. Rouchdi, A. Endichi, E. Benchafia, H. Ez-Zahraouy, N. Hassanain, A. Mzerd, A. Benyoussef, The effect of the SnO2 substrate on the band gap and magnetic proprieties of MgH2 ultra-thin films: Ab-initio calculation, Superlattices and Microstructures, 127 (2019) 27-34.[17] H. Cheng, G. Chen, Y. Zhang, Y. Zhu, L. Li, Boosting low-temperature de/re-hydrogenation performances of MgH2 with Pd-Ni bimetallic nanoparticles supported by mesoporous carbon, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 10777-10787.[18] R.M.A. Khalil, F. Hussain, M. Imran, U. Rasheed, A.M. Rana, G. Murtaza, An ab initio study of spectroscopic and thermodynamic characteristics of MgH2 and TiC systems, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 6756-6762.

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