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!

Graphitization of low-density amorphous carbon for electrocatalysis electrodes from ReaxFF reactive dynamics

雷亚克夫 材料科学 无定形碳 钻石 石墨 无定形固体 碳纤维 化学物理 分子动力学 化学工程 化学 结晶学 复合材料 计算化学 工程类 原子间势 复合数
作者
Md Delowar Hossain,Qing Zhang,Tao Cheng,William A. Goddard,Zhengtang Luo
出处
期刊:Carbon [Elsevier]
卷期号:183: 940-947 被引量:56
标识
DOI:10.1016/j.carbon.2021.07.080
摘要

We predict the three-dimensional structure of amorphous carbon generated by heating diamond superlattice at 6000 K with rapid quenching from the liquid phase for densities ranging from 2.0 to 3.5 g/cm3, in comparison with 2.26 and 3.54 g/cm3 for bulk graphite and bulk diamond, respectively. These predictions are based on reactive dynamics (RD) simulations using the ReaxFF reactive force field. Here, we simulate the graphitization of amorphous carbon at high temperature to calculate physical properties relevant to conductive carbon supports useful for electrocatalysts. The low-density graphitic materials mostly oriented in the (002) plane with a main X-ray diffraction (XRD) peak between 26 and 28°, as observed experimentally. For low density carbon (2.0–2.5 g/cm3), we find >90% sp2 character with ∼2-1% sp and <8% sp3. While for higher density carbon, the amount of sp2 fraction decreases with density and find 70.0% sp3 with 29.7% sp2 and 0.3% sp for 3.4 g/cm3 density, which can be compared to DLC of 3.24 g/cm3 density resulting good agreement with XPS experiments. Based on the simulated 3D structure, we create 2D surface slab consisting of various defective sites within the surface. The 2D surface dominates with hexagonal carbon ring along with few pentagon and heptagon rings in the graphitic structure that may be useful as electrocatalysts for different energy conversion reactions.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
姆姆没买完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
陆aa完成签到 ,获得积分10
2秒前
小天完成签到,获得积分10
3秒前
111完成签到 ,获得积分10
4秒前
Metrol_Wang发布了新的文献求助10
5秒前
CodeCraft应助魁梧的傲芙采纳,获得10
5秒前
羁鸟发布了新的文献求助10
5秒前
精明黄蜂完成签到 ,获得积分10
6秒前
佳佳发布了新的文献求助10
7秒前
小马甲应助zzzz采纳,获得10
9秒前
谦让的莆完成签到 ,获得积分10
9秒前
吕培森发布了新的文献求助10
11秒前
似水流年完成签到 ,获得积分10
11秒前
14秒前
kenti2023完成签到 ,获得积分10
15秒前
yyyyyzy完成签到,获得积分10
16秒前
彭于晏应助自由的氧化铝采纳,获得10
17秒前
完美世界应助Metrol_Wang采纳,获得10
19秒前
19秒前
Spydeer完成签到,获得积分10
22秒前
糖异生发布了新的文献求助10
23秒前
吕培森完成签到 ,获得积分20
24秒前
xxttt完成签到,获得积分10
25秒前
lili发布了新的文献求助10
25秒前
MY2720完成签到,获得积分20
25秒前
28秒前
Spydeer发布了新的文献求助30
30秒前
善良的嫣完成签到 ,获得积分10
31秒前
31秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得20
33秒前
GingerF应助科研通管家采纳,获得50
33秒前
lukawa完成签到,获得积分10
33秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
33秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
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
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5290873
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4442088
关于积分的说明 13829259
捐赠科研通 4324915
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2373887
邀请新用户注册赠送积分活动 1369281
关于科研通互助平台的介绍 1333356