Hidrojen depolaması için kovalent organik çerçevelerin hesaplamalı taraması

İsim Hidrojen depolaması için kovalent organik çerçevelerin hesaplamalı taraması
Yazar Gülçay, Ezgi, Fındıkçı, İlknur Eruçar
Basım Tarihi: 2020
Basım Yeri - Türk Kimya Derneği
Konu Kovalent organik çerçeveler, Moleküler simülasyonlar, Hidrojen depolama, Çalışma kapasitesi, Adsorpsiyon
Tür Süreli Yayın
Dil İngilizce
Dijital Evet
Yazma Hayır
Kütüphane: Özyeğin Üniversitesi
Demirbaş Numarası 2149-0120
Kayıt Numarası 9fb99150-5375-48d0-8a9c-ab7ef40bb5a1
Lokasyon Doğa ve Matematik Bilimleri
Tarih 2020
Örnek Metin Kovalent Organik Çerçeveler (COF'ler), yüksek gözenekli yapıları ve ayarlanabilir özellikleri nedeniyle gaz depolama uygulamaları için umut verici malzemeler olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, literatürde ilk kez H2 depolaması için güncel Hesaplamaya Hazır Deneysel COF Veritabanını (CoRE-COF) taramak amacıyla yüksek verimli moleküler simülasyonlar gerçekleştirildi. H2 alımına ilişkin tahminler ilk olarak çeşitli COF'lerin deneysel verileriyle karşılaştırıldı. Simülasyonlar ve deneyler arasındaki iyi uyumdan yola çıkarak, çeşitli sıcaklık ve basınçlarda 296 COF'nin hacimsel H2 alımını hesaplamak için Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) simülasyonları gerçekleştirdik ve H2 depolama için üstün performans sergileyen en iyi adayları belirledik. COF'ler, 100bar/77K adsorpsiyon ve 5bar/160K desorpsiyon koşullarında HKUST-1, NU-125, NU-1000 serisi, NOTT-112 ve UiO-67 gibi iyi bilinen birçok MOF'dan daha iyi performans gösterdi. Düşük sıcaklıklarda kuantum etkilerini dikkate almak için Feynman-Hibbs düzeltmesinin simüle edilmiş H2 izotermleri ve COF'lerin H2 çalışma kapasiteleri üzerindeki etkisini de inceledik. Sonuçlar, Feynman-Hibbs düzeltmelerinin H2 çalışma kapasitelerine göre malzemelerin sıralamasını etkilemediğini ancak H2 adsorpsiyon izotermlerinin tahminlerini az da olsa etkilediğini gösterdi. Son olarak yapı-performans ilişkilerini inceledik ve yoğunluk ve gözenekliliğin COF'lerin hacimsel H2 çalışma kapasiteleriyle yüksek düzeyde ilişkili olduğunu gösterdik. Bu çalışmanın sonuçları, gelecekteki araştırmalara rehberlik etmede ve deneysel çabaları bu çalışmada tanımlanan en iyi COF adsorbanlarına odaklamada oldukça faydalı olacaktır.
DOI 10.18596/jotcsa.565460
Cilt 7
Kaynağa git Özyeğin Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru
Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru Özyeğin Üniversitesi

Hidrojen depolaması için kovalent organik çerçevelerin hesaplamalı taraması

Yazar Gülçay, Ezgi, Fındıkçı, İlknur Eruçar
Basım Tarihi 2020
Basım Yeri - Türk Kimya Derneği
Konu Kovalent organik çerçeveler, Moleküler simülasyonlar, Hidrojen depolama, Çalışma kapasitesi, Adsorpsiyon
Tür Süreli Yayın
Dil İngilizce
Dijital Evet
Yazma Hayır
Kütüphane Özyeğin Üniversitesi
Demirbaş Numarası 2149-0120
Kayıt Numarası 9fb99150-5375-48d0-8a9c-ab7ef40bb5a1
Lokasyon Doğa ve Matematik Bilimleri
Tarih 2020
Örnek Metin Kovalent Organik Çerçeveler (COF'ler), yüksek gözenekli yapıları ve ayarlanabilir özellikleri nedeniyle gaz depolama uygulamaları için umut verici malzemeler olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, literatürde ilk kez H2 depolaması için güncel Hesaplamaya Hazır Deneysel COF Veritabanını (CoRE-COF) taramak amacıyla yüksek verimli moleküler simülasyonlar gerçekleştirildi. H2 alımına ilişkin tahminler ilk olarak çeşitli COF'lerin deneysel verileriyle karşılaştırıldı. Simülasyonlar ve deneyler arasındaki iyi uyumdan yola çıkarak, çeşitli sıcaklık ve basınçlarda 296 COF'nin hacimsel H2 alımını hesaplamak için Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) simülasyonları gerçekleştirdik ve H2 depolama için üstün performans sergileyen en iyi adayları belirledik. COF'ler, 100bar/77K adsorpsiyon ve 5bar/160K desorpsiyon koşullarında HKUST-1, NU-125, NU-1000 serisi, NOTT-112 ve UiO-67 gibi iyi bilinen birçok MOF'dan daha iyi performans gösterdi. Düşük sıcaklıklarda kuantum etkilerini dikkate almak için Feynman-Hibbs düzeltmesinin simüle edilmiş H2 izotermleri ve COF'lerin H2 çalışma kapasiteleri üzerindeki etkisini de inceledik. Sonuçlar, Feynman-Hibbs düzeltmelerinin H2 çalışma kapasitelerine göre malzemelerin sıralamasını etkilemediğini ancak H2 adsorpsiyon izotermlerinin tahminlerini az da olsa etkilediğini gösterdi. Son olarak yapı-performans ilişkilerini inceledik ve yoğunluk ve gözenekliliğin COF'lerin hacimsel H2 çalışma kapasiteleriyle yüksek düzeyde ilişkili olduğunu gösterdik. Bu çalışmanın sonuçları, gelecekteki araştırmalara rehberlik etmede ve deneysel çabaları bu çalışmada tanımlanan en iyi COF adsorbanlarına odaklamada oldukça faydalı olacaktır.
DOI 10.18596/jotcsa.565460
Cilt 7
Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru
Özyeğin Üniversitesi yönlendiriliyorsunuz...

Lütfen bekleyiniz.