26–30 Oct 2020
America/Sao_Paulo timezone

Armazenamento e liberação de H_2

Not scheduled
20m
Poster

Speaker

Mr Raphael Benjamim

Description

Em nosso trabalho, utilizamos o programa Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS) para analisar se a deformação poderia ser utilizada para liberar gases adsorvidos em materiais 2D. Para determinar se isto era possível, primeiro examinamos se o puxamento alterava a interação entre o gás adsorvido e quatro estruturas: grafeno, $\alpha$-grafino, $\beta$-grafino e $\gamma$-grafino. Para isto, inserimos uma molécula de $H_2$ a uma altura $z$ da superfície de cada material, e alteramos a sua posição para determinar a energia de interação ao longo de toda a superfície. A análise dos resultados revelou que o esticamento reduziu a interação atrativa entre o H$_2$ e todos os materiais 2D investigados. Para confirmar que a quantidade de gás adsorvida seria diferente na presença de deformação, realizamos simulações de Monte Carlo no ensemble Grande canônico, para estruturas com e sem deformação.

Referências bibliográficas

WANG, K.et al.Comparative studies of adsorption capacities for graphene based sorbents withdifferent potential functions in molecular simulations.International Journal of HydrogenEnergy, v. 41, n. 18, p. 7419 – 7424, 2016. ISSN 0360-3199. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915318498.

WANG, Q.; JOHNSON, J. K. Molecular simulation of hydrogen adsorption in single-walledcarbon nanotubes and idealized carbon slit pores.The Journal of Chemical Physics, v. 110,n. 1, p. 577–586, 1999. Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.478114

XU, B.et al.Li-decorated graphyne as high-capacity hydrogen storage media: First-principlesplane wave calculations.International Journal of Hydrogen Energy, v. 39, n. 30, p. 17104 –17111, 2014. ISSN 0360-3199. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319914023337.

Aluno de: Mestrado

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