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摘要:
利用Gaussian03程序计算出C-H键的键能是1.88 eV,键长是0.113 nm.已知H-H键能是4.748 eV,键长是0.074 nm.显然,H-H键能大于C-H键的键能,所以在常温常压下碳纳米管储氢时,以物理吸附H2分子为主,化学形式的C-H键吸附为辅.另外,利用LJ势能函数,计算了H2分子在碳纳米管中C原子所成的六边形中心正上方、C原子正上方以及相邻两C原子中间正上方时H2分子与碳纳米管之间的势能.得到无论H2分子是被吸附到管内或管外,还是被吸附到中间区域或两端区域,都是H2分子在C原子所成的六边形中心正上方时能量最低.当H2分子被吸附到碳纳米管中间区域时,管内和管外的H2分子距管壁的距离分别是0.320 nm和0.309 nm;而当H2分子被吸附到碳纳米管两端区域时,这两个距离分别是0.324 nm和0.313 nm.
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文献信息
篇名 单壁碳纳米管储氢研究
来源期刊 原子与分子物理学报 学科 化学
关键词 碳纳米管 储氢 LJ势 碳氢键能
年,卷(期) 2012,(6) 所属期刊栏目 原子、分子结构与光谱
研究方向 页码范围 941-947
页数 7页 分类号 O642
字数 4608字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-0364.2012.06.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 阎世英 青岛大学物理科学学院 10 58 4.0 7.0
2 杨自钦 北京大学物理学院 1 2 1.0 1.0
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研究起点
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期刊影响力
原子与分子物理学报
双月刊
1000-0364
51-1199/O4
大16开
成都市一环路南一段24号
62-54
1986
chi
出版文献量(篇)
4271
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1
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10724
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