研究目的
研究二氧化碳在不同表面吸附诱导弯曲以实现其光还原,重点设计活性表面。
研究成果
弯曲的CO2吸附只能发生在具有线性M-O-M结构的某些金属氧化物材料表面,这有助于降低CO2光还原的活化能垒。TiO2 (001)和MgO (100)表面特别有利于这一过程。
研究不足
该研究聚焦于无缺陷的完美表面,且二氧化碳与表面的相互作用较弱,这体现为较小的巴德电荷值。
1:实验设计与方法选择:
采用基于广义梯度近似(GGA)中Perdew-Burke-Ernzerhof(PBE)泛函的维也纳从头算模拟软件包(VASP)进行第一性原理研究。
2:样本选择与数据来源:
研究光催化剂(TiO?、CeO?、Cu?O)和助催化剂(MgO、Au、Cu)表面的CO?吸附。
3:实验设备与材料清单:
VASP软件、PAW赝势、400 eV动能截断能。
4:实验步骤与操作流程:
使用CI-NEB方法进行几何优化和过渡态搜索,振动频率计算,Bader分析。
5:数据分析方法:
分析吸附能、变形电荷密度、分波态密度(PDOS)和Bader电荷。
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获取完整内容-
Vienna Ab-initio Simulation Package
VASP
First-principle study on the adsorption of CO2 on different surfaces
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Perdew?Burke?Ernzerhof functional
PBE
Treatment of exchange and correlation term
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PAW pseudopotential
Description of Ion-electron interaction
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climbing image nudged elastic band method
CI-NEB
Transition states search
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Bader analysis code
Analysis of electron transfer between surface and CO2 moiety
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