ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВОДОРОДА НА ГРАФАНЕ, ДОПИРОВАННОМ АТОМАМИ ЛИТИЯ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
В статье рассмотрен механизм сорбции молекулярного водорода на систему Li-графан. Показано, что данная система может сорбировать до 12 % вес. молекулярного водорода. Данный результат соответствует общепризнанным требованиям американского энергетического департамента (DOE) содержания адсорбированного водорода для его промышленного использования на транспорте (6-7 % вес.).

Ключевые слова:
графан, сорбция, водород, литий
Список литературы

1. Fedorov A., Sorokin P. Kuzubov A. Ab initio study of hydrogen chemical adsorption on platinum surface/carbon nanotube join system // Phys. Status Solidi (b) - 2008. - №245. - С. 1546-1546.

2. Hydrogen Storage in Single-Walled Carbon Nanotubes at Room Temperature / C. Liu [et al.] // Science. -1999. - №286. - С. 1127-1129.

3. Graphene nanostructures as tunable storage media for molecular hydrogen / S. Patchkovskii [et al.] // Proc. Nat. Acad. Sci. - 2005. - №102. - С. 10439-10444.

4. Singh A.K., Ribas M.A. Yakobson B.I. H-Spillover through the Catalyst Saturation: An Ab Initio Thermodynamics Study // ACS Nano. - 2009. - №3. - С. 1657-1662.

5. Pupysheva O.V., Farajian, A.A. Yakobson, B.I. Fullerene Nanocage Capacity for Hydrogen Storage // Nano Lett. - 2007. - №8. - С. 767-774.

6. Interaction of lithium with graphene: An ab initio study / M. Khantha [et al.] // Phys. Rev. B. - 2004. - №70. - С. 125422.

7. Lugo-Solis A., Vasiliev I. Ab initio study of K adsorption on graphene and carbon nanotubes: Role of long-range ionic forces // Phys. Rev. B. - 2007. - №76 - С. 235431.

8. Choi S., Jhi S. Electronic property of Na-doped epitaxial graphenes on SiC // Appl. Phys. Lett. - 2009. -№94. - С. 153108.

9. Choi S.M., Jhi S.H. Self-Assembled Metal Atom Chains on Graphene Nanoribbons // Phys. Rev. Lett. - 2008. - №101. - С. 266105.

10. Chandrakumar K. R. S. Ghosh S.K. Alkali-Metal-Induced Enhancement of Hydrogen Adsorption in C60 Fullerene: An ab Initio Study // Nano Lett. - 2007. - №8. - С. 13-19.

11. P. Chen [et al.] H2 uptake by alkali-doped carbon nanotubes under ambient pressure and moderate temperatures // Science. - 1999. - №285. - С. 91.

12. Froudakis G.E. Why Alkali-Metal-Doped Carbon Nanotubes Possess High Hydrogen Uptake // Nano Lett. -2001. - №1. - С. 531-533.

13. Clustering of Sc on SWNT and Reduction of Hydrogen Uptake: Ab-Initio All-Electron Calculations / P.O. Krasnov [et al.] // J. Phys. Chem. C. - 2007. - №111. - С. 17977-17980.

14. Electronic and magnetic properties of 3d transition-metal atom adsorbed graphene and graphene nanoribbons / H. Sevingli [et al.] // Phys. Rev. B. - 2008. - №77. - С. 195434.

15. Armstrong G. Graphene: Here comes graphane? // Nature Chemistry. - 2009.

16. Sofo J.O., Chaudhari A.S. Barber G.D. Graphane: A two-dimensional hydrocarbon // Phys. Rev. B. - 2007. -№75. - С. 4.

17. Control of graphene's properties by reversible hydrogenation: evidence for graphane / D. Elias [et al.] // Science. - 2009. - №323. - C. 610-613.

18. Perdew J. P., Zunger A. Self-interaction correction to density-functional approximations for many-electron systems // Phys. Rev. B. - 1981. - №23.

19. I. others QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials / M. Calandra [et al.] // J. Phys.: Cond. Matter. - 2009. - №21. - C. 395502.

20. Chemical engineering of adamantane by lithium functionalization: A first-principles density functional theory study / A. Ranjbar [et al.] // Phys. Rev. B. - 2011. - №83. - C. 8.

21. Yang C. A metallic graphene layer adsorbed with lithium // Appl. Phys. Lett. - 2009. - №94. - C. 163115.


Войти или Создать
* Забыли пароль?