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文檔簡介
1、作為未來燃料和能量載體的最有吸引力的候選之一,氫氣(H2)是一種危險的氣體。這主要是由于其具有寬的爆炸范圍4%-74.2%及高爆炸和高泄漏的可能性。此外,又因其無色無味的固有屬性從而使其危險加倍。因此在其生產(chǎn),儲存,運輸和使用期間,需要對氫氣實現(xiàn)快速和準(zhǔn)確的檢測。近年來,隨著人們危險意識的提高,氫氣傳感器的研究發(fā)展也日益增多。本工作基于密度泛函理論方法對危險氣體 H2在六方相三氧化鎢(h-WO3)(001)(110)(010)三個表面上
2、的氣敏機(jī)理進(jìn)行了深入研究。
第一章節(jié)介紹了關(guān)于氫氣傳感器的研究現(xiàn)狀,研究的必要性及常用氫氣傳感器的分類,原理簡述及未來的發(fā)展方向。
第二章節(jié)對所采用的理論計算方法進(jìn)行了簡單介紹,主要包含第一原理的主要計算方法,密度泛函理論基礎(chǔ),量子理論等。
第三章密度泛函理論研究了H2在h-WO3(001)表面的氣敏機(jī)理。根據(jù)氧濃度由大到小的順序我們研究了四個面,分別為 O-終止的(001)表面,氧預(yù)吸附的 WO-終止的(
3、001)表面,WO-終止的(001)表面及含氧空位的 WO-終止的(001)表面。研究發(fā)現(xiàn)在氧濃度較高的O-終止的(001)表面及氧預(yù)吸附的WO-終止的(001)表面,H2可與材料表面的單配位氧位(O1c)及二配位氧位(O2c)分別氧化為 H2O和 OH,發(fā)生化學(xué)吸附分別伴隨著0.639e,0.474e電子轉(zhuǎn)移到材料表面降低材料表面的電阻。也就表明表面氧有助于h-WO3基傳感器材料對于H2的檢測。
第四章節(jié)應(yīng)用DFT研究了H2
4、在高活性的h-WO3(110)表面的氣體傳感機(jī)理。同樣也是根據(jù)氧濃度的關(guān)系考慮了四個面且在四個面都發(fā)生化學(xué)吸附,并伴隨著0.633e的高電荷轉(zhuǎn)移從而實現(xiàn)對H2的有效檢測??傮w上來說,暴露高活性面是提高材料的傳感能力的有效方法之一。
第五章運用密度泛函理論研究了 h-WO3(010)表面對 H2的氣敏機(jī)理。四個面基本都能實現(xiàn)有效的的傳感,在整個(010)表面上電荷轉(zhuǎn)移量相比較(001)和(110)表面來說明顯增大,但是生成的能壘
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