haku: @supervisor Laasonen, Kari / yhteensä: 7
viite: 7 / 7
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Melander, Marko
Työn nimi:Tiheysfunktionaaliteoreettinen tutkimus hiilimonoksidin dissosiaatiosta Fe78-nanopartikkelin pinnalla
Dissociation of Carbon monoxide on Fe78-nanoparticle: A DFT stydy
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2011
Sivut:vi + 103 s. + liitt. 6      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Kemian laitos
Oppiaine:Fysikaalinen kemia   (Kem-31)
Valvoja:Laasonen, Kari
Ohjaaja:
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  1902   | Arkisto
Avainsanat:iron nanoparticle
CO dissociation
rautananopartikkeli
CO:n dissosiaatio
Tiivistelmä (fin): Nanopartikkeleilla on havaittu olevan muun muassa katalyyttisia, rakenteellisia, magneettisia ja elektronisia ominaisuuksia, jotka poikkeavat sekä molekyylien että bulkkifaasien ominaisuuksista ja joita ei ymmärretä.
Nanopartikkelien kokeellinen tutkimus on usein vaikeaa, mutta laskennalliset menetelmät mahdollistavat partikkelien tutkimisen ja ymmärtämisen atomitasolla.

Tässä työssä tutkittiin Fe78-nanopartikkelin kykyä katalysoida hiilimonoksidin hajoamista käyttämällä tiheysfunktionaaliteoriaan perustuvaa GPAW -ohjelmaa.
Katalyyttisen aktiivisuuden lisäksi tarkasteltiin partikkelin geometrisia ja magneettisia ominaisuuksia sekä hiilimonoksidin, hiilen ja hapen adsorptiota kaikille mahdollisille adsorptiopaikoille.

Fe78:n halkaisija on n. 1,2 nm, rauta-rauta -sidospituudet ovat 2,21 - 2,54 Å ja magneettinen momentti 2,78 µB /atomi.
Bulkkiraudan sidospituus on 2,87 Å ja magneettinen momentti 2,2 µB /atomi.
Hiilimonoksidi sitoutuu vahvimmin kuoppa- ja siltapaikoille.
Hiili adsorboituu tiukimmin vahvasti koordinoituihin kuoppapaikkoihin ja painuu syvälle rauta-atomien keskelle.
Happi suosii heikoimmin koordinoituja kuoppapaikkoja.
Hiilimonoksidi dissosioituu helpoiten huippupaikoilta alkavissa reaktioissa ja pienin havaittu aktivoitumisenergia on 1,12 eV, mikä on suurempi kuin askelmaisilla mutta pienempi kuin tasaisilla pinnoilla.
Nanopartikkeleilla sidosten lyhentymisestä johtuva pinnan hyvin tiivis rakenne näyttäisi laskevan aktiivisuutta enemmän kuin elektroniset tekijät nostavat.
Tiivistelmä (eng): Nanoparticles are known to possess, e.g., catalytic, magnetic, geometric, and electric properties that deviate from both molecular and bulk phase properties.
These phenomena are not very well understood, since experimental work is often difficult to conduct.
Thus, computational methods are viable for the study of these phenomena on atomistic scale.

In this work the capability of Fe78 nanoparticle to catalyse the dissociation of carbon monoxide was studied using GPAW -software based on density functional theory with grid-based plane augmented wave approach.
Magnetic and geometric properties as well as adsorption of carbon monoxide, carbon and oxygen on this particle were also studied.

Fe78 has a diameter of 1,2 nm, iron-iron bond lengths varying between 2,21 and 2,54 Å and the magnetic moment is 2,78 µB /atom.
For bulk iron the corresponding values are 2,78 Å and 2,2 µB /atom, respectively.
Carbon monoxide adsorbs tightly to top-and hollow-sites.
Carbon is adsorbed to highly-coordinated hollow-sites and carbon is buried deep into the surface.
Oxygen favours less coordinated hollow sites.
Carbon monoxide dissociation reactions with the lowest activation energies were found to start from top-sites and the lowest barrier for CO dissociation was 1,12 eV.
This value is lower than on smooth surfaces but higher than on kinked or stepped surfaces.
It seems that catalytic properties of the nanoparticle are more dependent on the very dense surface structure than on the favourable electronic properties of the particle.
ED:2012-05-21
INSSI tietueen numero: 44595
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI