search query: @keyword vedynkehitysreaktio / total: 1
reference: 1 / 1
« previous | next »
Author:Holmberg, Nico
Title:Tiheysfunktionaaliteoreettinen tutkimus vedynkehitysreaktiosta typpidoupatulla hiilinanoputkella
Hydrogen evolution reaction on a nitrogen doped carbon nanotube: a density functional theory study
Publication type:Master's thesis
Publication year:2014
Pages:v + 89      Language:   fin
Department/School:Kemian tekniikan korkeakoulu
Main subject:Kemia   (KE3001)
Supervisor:Laasonen, Kari
Instructor:Melander, Marko
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201412113207
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  2545   | Archive
Keywords:density functional theory
electrocatalysis
tiheysfunktionaaliteoria
vedynkehitysreaktio
hiilinanoputki
elektrokatalyysi
Abstract (eng):Doped carbon nanotubes have been shown to catalyze, for example, the electrochemical formation of molecular hydrogen with a higher activity than undoped nanotubes.
This difference in activity arises due to changes in the electronic structure of the nanotube introduced by the dopant atoms.
This phenomenon is inherently difficult to study experimentally.
Computer simulations, on the other hand, can readily be applied to investigate these changes.

In this work, the Volmer-Tafel mechanism of the hydrogen evolution reaction (HER) was investigated on a nitrogen doped (14,0) carbon nanotube using density functional theory simulations.
Both molecular dynamics simulations and static reaction path search methods were utilized.
Experimentally, electrocatalytic activity is measured as a function of electrode potential.
In order to obtain comparable simulation results, the so-called double reference method was used to approximate the potential dependent behaviour.

The validity of the electrode potential scheme was verified by comparing the computational and experimental potentials of zero charge.
The most stable surface sites for hydrogen atom adsorption were determined in vacuum.
The consecutive Volmer reactions of two protons onto these sites were investigated in acidic solution.
The activation energy of both reactions showed a strong dependence on potential.
The activation energy of the first reaction decreased from 0.7 to 0.2 eV and that of the second from 0.5 to 0.1 eV, as potential was changed from +0.5 V to -1.5 V vs the standard hydrogen electrode.
Modeling the reaction at constant potential was shown to be necessary for obtaining an accurate potential dependence.
Nitrogen doping did not to influence the activation energy of the first Volmer reaction at constant charge; however; a full investigation between undoped and doped nanotubes was not performed.
The formation of molecular hydrogen from the two adsorbed hydrogen atoms showed a high activation energy and a chemically unrealistic mechanism.
Thus, the Tafel reaction was proven impossible on structurally ideal nanotubes and the Volmer-Heyrovsky mechanism should be the primary mechanism for HER.
Abstract (fin):Heteroatomeilla muokattujen hiilinanoputkien on muun muassa osoitettu katalysoivan vedyn sähkökemiallista muodostumisreaktiota suuremmalla aktiivisuudella kuin puhtaiden hiilinanoputkien.
Ero aktiivisuudessa johtuu heteroatomien aiheuttamista muutoksista nanoputken elektronirakenteeseen.
Ilmiötä on erittäin vaikea tutkia kokeellisesti.
Tietokonesimulaatiot sen sijaan soveltuvat erinomaisesti näiden muutosten karakterisointiin.

Tässä diplomityössä tutkittiin vedynkehitysreaktion Volmer-Tafel-mekanismia typpidoupatun (14,0)-hiilinanoputken pinnalla käyttämällä tiheysfunktionaaliteoreettisia simulaatioita.
Mallinnuksessa sovellettiin sekä molekyylidynamiikkaa että staattisia reaktiopolun määritysmenetelmiä.
Kokeellisesti sähkökemiallista aktiivisuutta mitataan elektrodipotentiaalin funktiona.
Jotta simuloidut tulokset olisivat vertailukelpoisia, niin kutsuttua kaksoisreferenssimenetelmää käytettiin potentiaaliriippuvuuden approksimoimiseen.

Elektrodipotentiaalin määritykseen käytetyn menetelmän oikeellisuus varmistettiin vertaamalla laskennallista ja kokeellista nollavarauspotentiaalia.
Nanoputken stabiileimmat pintapaikat vetyatomien adsorptiolle määritettiin vakuumissa.
Kahden protonin peräkkäisiä Volmer-reaktioita tutkittiin näillä pintapaikoilla happamassa vesiliuoksessa.
Reaktioiden aktivaatioenergioiden havaittiin laskevan voimakkaasti potentiaalin funktiona.
Ensimmäisellä protonilla aktivaatioenergia laski 0.7 eV:sta 0.2 eV:iin ja toisella 0.5 eV:sta 0.1 eV:iin, kun standardivetyelektrodiin suhteutettua potentiaalia muutettiin +0.5 V:sta -1.5 V:iin.
Vakiopotentiaaliolosuhteiden käyttö osoitettiin välttämättömäksi, jotta reaktion tarkka potentiaaliriippuvuus voitiin määrittää.
Typpidouppauksen ei havaittu vaikuttavan ensimmäisen Volmer-reaktion aktivaatioenergiaan vakiovarauksella.
Tarkempaa vertailua doupatun ja puhtaan nanoputken välillä ei kuitenkaan suoritettu.
Lopuksi tutkittiin pinnalle sitoutuneiden vetyatomien reaktiota vetymolekyyliksi.
Reaktion aktivaatioenergian todettiin olevan suuri eikä mekanismi ollut kemiallisesti järkevä.
Näin ollen Tafel-reaktion osoitettiin olevan mahdoton ideaalisella nanoputkella ja vedynkehitysreaktion tulisi edetä Volmer-Heyrovsky-mekanismilla.
ED:2014-12-21
INSSI record number: 50216
+ add basket
« previous | next »
INSSI