Estudio teórico de la reactividad de catalizadores PdGa intermetálicos y nanopartículas Au@Pd
En esta tesis se han considerado dos sistemas de alto interés catalítico, el compuesto intermetálico PdGa por sus aplicaciones en la industria química y las nanopartículas bimetálicas por ser excelentes candidatas para el almacenamiento de hidrógeno. En el primer sistema se estudiaron los posibl...
Autor principal: | |
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Otros Autores: | |
Formato: | tesis doctoral |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
2017
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4052 |
Aporte de: |
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Fisicoquímica Compuestos intermetálicos Catalizadores DFT (Teoría del Funcional de la Densidad) PdGa (Compuesto intermetálico) Hidrógeno Nanopartículas Funcionales de densidad |
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Fisicoquímica Compuestos intermetálicos Catalizadores DFT (Teoría del Funcional de la Densidad) PdGa (Compuesto intermetálico) Hidrógeno Nanopartículas Funcionales de densidad Sandoval, Mario Germán Estudio teórico de la reactividad de catalizadores PdGa intermetálicos y nanopartículas Au@Pd |
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Fisicoquímica Compuestos intermetálicos Catalizadores DFT (Teoría del Funcional de la Densidad) PdGa (Compuesto intermetálico) Hidrógeno Nanopartículas Funcionales de densidad |
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En esta tesis se han considerado dos sistemas de alto interés catalítico,
el compuesto intermetálico PdGa por sus aplicaciones en la industria
química y las nanopartículas bimetálicas por ser excelentes candidatas
para el almacenamiento de hidrógeno. En el primer sistema se estudiaron
los posibles sitios de adsorción del acetileno en la superficie
PdGa(110), determinándose las geometrías de adsorción y el enlace
químico. Además, se computaron las frecuencias de vibración metaladsorbato.
Una vez determinado el sitio de adsorción más estable y
habiendose comprobado que el enlace C-C no se rompe, se procedió
a estudiar el proceso de hidrogenación. El camino de reacción versus
la energía y la configuración geométrica de cada paso, así como también
el enlace químico y la transferencia de carga, fueron analizados.
Para el caso de la nanopartícula bimetálica Au@Pd (núcleo@cáscara)
se estudió la adsorción de una molécula de hidrógeno. Se analizaron
las diferentes configuraciones de adsorción tanto disociativas como no
disociativas y se las comparó con cálculos equivalentes en la superficie
Pd/Au(111). En todos los casos se calculó estructura electrónica,
transferencia de carga, función trabajo y enlace químico. Además se
estudió la cáscara mixta para la nanopartícula, debido a que las tensiones
en el núcleo podrían segregar átomos de Au a la cáscara. Todos
los cálculos fueron realizados utilizando la Teoría del Funcional de la
Densidad (DFT) usando el código VASP. Los cambios en el enlace
químico se obtuvieron usando el método implementado en el código
DDEC6. |
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Jasen, Paula Verónica |
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Jasen, Paula Verónica Sandoval, Mario Germán |
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