已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

CO2 adsorption enhancement over Al/C-doped h-BN: A DFT study

吸附 活化能 阿累尼乌斯方程 解吸 材料科学 掺杂剂 兴奋剂 物理化学 热力学 化学 光电子学 物理
作者
Pengbo Hu,Shujuan Wang,Yuqun Zhuo
出处
期刊:Chemosphere [Elsevier]
卷期号:292: 133396-133396 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.chemosphere.2021.133396
摘要

Reducing energy barriers of CO2 being chemisorbed on hexagonal boron nitride (h-BN) is a kernel step to efficiently and massively capture CO2. In this study, aluminum/carbon (Al/C) atoms are used as dopants to alter surface potential fields of h-BN, which aims at lowering energy barriers of adsorption processes. Through theoretical calculations, direct-adsorption structures/properties of CO2, joint-adsorption structures/properties of CO2/H2O, transition state (TS) energy barriers, effects of temperatures on adsorption energies/TS energy barriers and changes of reaction rate constants over different adsorbents are investigated in detail in order to reveal how doping of Al/C atoms promotes CO2 adsorption strength over doped h-BN. According to DFT calculation results, the average adsorption energy of CO2 being directly adsorbed on Al/C-doped h-BN arrives at -59.43 kJ/mol, which is about 5 times as big as that over pure h-BN. As to the average adsorption energy of CO2/H2O and relevant TS energy barrier, they are modified to -118.89 kJ/mol and 40.23 kJ/mol over Al/C-doped h-BN in contrast with -33.91 kJ/mol and 1695.11 kJ/mol over pure h-BN, respectively. What is more, based on thermodynamic analyses and reaction dynamics, the average desorption temperatures of CO2(/H2O) are promoted over doped h-BN and the temperature power exponent is negatively correlated with the activation energy in the Arrhenius equation form. The complete understanding of this study would supply crucial information for applying Al/C-doped h-BN to effectively capturing CO2 in real industries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
赘婿应助陨落星辰采纳,获得10
1秒前
李爱国应助聪慧的致远采纳,获得10
1秒前
Able完成签到,获得积分10
5秒前
脱锦涛完成签到 ,获得积分10
9秒前
Meyako完成签到 ,获得积分0
10秒前
11秒前
CipherSage应助hh采纳,获得10
14秒前
陨落星辰发布了新的文献求助10
15秒前
transition发布了新的文献求助10
15秒前
SciGPT应助Chloe采纳,获得10
16秒前
HJJHJH发布了新的文献求助10
17秒前
Cosmosurfer完成签到,获得积分10
21秒前
transition完成签到,获得积分10
22秒前
罗皮特完成签到 ,获得积分10
24秒前
26秒前
田様应助大宝君采纳,获得10
27秒前
28秒前
30秒前
Davidjin发布了新的文献求助10
30秒前
outlast完成签到,获得积分10
31秒前
111发布了新的文献求助10
33秒前
34秒前
善学以致用应助呵呵采纳,获得10
37秒前
宝可梦大师完成签到,获得积分10
39秒前
44秒前
46秒前
NexusExplorer应助渭禾采纳,获得10
48秒前
48秒前
酷酷问夏完成签到 ,获得积分10
49秒前
风中元瑶完成签到 ,获得积分10
49秒前
50秒前
51秒前
常青发布了新的文献求助10
51秒前
聂聪发布了新的文献求助10
55秒前
黄HYK完成签到 ,获得积分10
57秒前
余松林完成签到,获得积分10
57秒前
tang完成签到,获得积分10
57秒前
在水一方应助Bella采纳,获得10
58秒前
平常念蕾完成签到 ,获得积分10
59秒前
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Signals, Systems, and Signal Processing 400
4th edition, Qualitative Data Analysis with NVivo Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5611827
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4695978
关于积分的说明 14890007
捐赠科研通 4727175
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2545923
邀请新用户注册赠送积分活动 1510337
关于科研通互助平台的介绍 1473236