ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Квантовохимическое моделирование реакций в системе наночастицы золота–кислород–водород

Код статьи
S0207401X25010056-1
DOI
10.31857/S0207401X25010056
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 44 / Номер выпуска 1
Страницы
44-51
Аннотация
Выполнены квантовохимические расчеты теплот адсорбции H2 и О2 на простейшем электронейтральном кластере Au3 или отрицательно заряженном кластере золота Au3-. Предложен детальный механизм взаимодействия O2 c адсорбатом (Au3H2)- и рассчитана энергетика элементарных реакций взаимодействия, приводящих к образованию (Au3O)- и H2O в качестве продуктов. Также рассчитана энергетика элементарных реакций взаимодействия (Au3O)- с H2, приводящих к образованию Au3- и H2O. На основании расчетов предложено объяснение экспериментальных результатов по взаимодействию водорода и кислорода с наночастицами золота, нанесенными на пиролитический графит. Поскольку находящиеся на графите наночастицы золота заряжены отрицательно, в расчетах содержащим золото наночастицам также придавался отрицательный заряд.
Ключевые слова
квантовохимическое моделирование наночастицы золота реакции H2 и O2
Дата публикации
14.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
5

Библиография

  1. 1. Wittstock A., Zielasek V., Biener J., Friend C.M., Baumer M. // Science. 2010. V. 327. P. 319. https://doi.org/10.1126/science.1183591
  2. 2. Raptis C., Garcia H., Stratakis M. // Angew. Chem. Int. Ed. 2009. V. 48. P. 3133. https://doi.org/10.1002/anie.200805838
  3. 3. Taylor S.F.R., Sa J., Hardacre C. // ChemCatChem. 2011. V. 3. P. 119. https://doi.org/10.1002/cctc.201000337
  4. 4. Zhu Y., Tian L., Jiang Z. et al. // J. Catal. 2011. V. 281. P. 106. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2011.04.007
  5. 5. Corma A., Serna P. // Science. 2006. V. 313. P. 332. https://doi.org/10.1126/science.1128383
  6. 6. Гатин А.К., Гришин М.В., Гуревич С.А. и др. // Изв. АН. Сер. Хим. 2014. № 8. С. 1696.
  7. 7. Kozhevin V.M., Yavsin D.A., Kouznetsov V.M. et al. // J. Vac. Sci. Techn. B. 2000. V. 18. P. 1402. https://doi.org/10.1116/1.591393
  8. 8. Гришин М.В., Гатин А.К., Слуцкий В.Г. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 6. С. 3. https://doi.org/10.31857/S0207401X22060048
  9. 9. Гришин М.В., Гатин А.К., Слуцкий В.Г. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 1. С. 3. https://doi.org/10.31857/S0207401X23010053
  10. 10. Grishin M.V., Gatin A.K., Kharitonov V.A. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2022. V. 16. № 2. P. 211. https://doi.org/10.1134/S199079312232001X
  11. 11. Дохликова Н.В., Гатин А.К., Сарвадий С.Ю. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 4. С. 72. https://doi.org/10.31857/S0207401X22040021
  12. 12. Ozaki T. // Phys. Rev. B. 2003. V.67. 155108 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.67.155108
  13. 13. Ozaki T., Kino H. // Phys. Rev. B. 2004. V.68. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.69.195113
  14. 14. Розанов Л.Н. Вакуумная техника. 2-е изд. М.: Высш. шк., 1990.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека