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金属镍吸附氢同位素的量子力学计算 被引量:25
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作者 朱正和 刘幼成 +5 位作者 王红艳 蒋刚 谭明亮 武胜 蒋国强 罗德礼 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 1998年第4期435-443,共9页
根据原子分子反应静力学与群论,确定了NiH、NiD和NiT的基电子状态为2Σ+。应用基函数6-311G和组态相关CI或QCISD方法,计算了氢同位素分子及其镍化物的能量E、定容热容Cv和熵S。设用总能量中的电子和... 根据原子分子反应静力学与群论,确定了NiH、NiD和NiT的基电子状态为2Σ+。应用基函数6-311G和组态相关CI或QCISD方法,计算了氢同位素分子及其镍化物的能量E、定容热容Cv和熵S。设用总能量中的电子和振动能量近似代表NiH、NiD和NiT分子处于固态时的能量,用总熵中的电子和振动熵近似代表这些分子处于固态时的熵,进而计算了镍吸附H2、D2和T2分子过程的ΔH°、ΔS°、ΔG°和平衡压力,并导出它们与温度的函数关系。计算指出了同位素分子效应,结果合理。所以,本文所建议的用量子力学方法计算多相化学反应,有应用参考价值。 展开更多
关键词 储氢镍金属 氢同位素 热力学函数 量子力学
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金属锡表面吸附氢同位素的量子力学计算 被引量:4
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作者 王和义 傅依备 朱正和 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期249-254,共6页
根据原子分子反应静力学与群论,确定了H2、D2和T2的基电子状态为1∑+g(D∞v),SnH、SnD和SnT的基电子状态为2∑+(C∞v)。应用基函数SDD 和6 311G ,密度泛函B3P86方法,计算了氢同位素分子及其锡化物的结构、能量E、定容热容Cv和熵S。H2(... 根据原子分子反应静力学与群论,确定了H2、D2和T2的基电子状态为1∑+g(D∞v),SnH、SnD和SnT的基电子状态为2∑+(C∞v)。应用基函数SDD 和6 311G ,密度泛函B3P86方法,计算了氢同位素分子及其锡化物的结构、能量E、定容热容Cv和熵S。H2(D2,T2),SnH(D,T)和SnH2(D2,T2)的基电子状态分别为1∑+g(D∞h),2∑+(C∞v)和3B1(C2v)。H2、D2和T2的离解能为4.5918eV,SnH(D,T)分子的离解能为2.7147eV,SnH2(D2,T2)分子的离解能为4.8339eV。用总能量中的电子和振动能量近似代表SnHn、SnDn和SnTn(n=1,2)分子处于固态时的能量,用总熵中的电子和振动熵近似代表SnH、SnD和SnT分子处于固态时的熵,从而计算了锡与H2、D2和T2反应过程的△Hf°,△Sf°,△Gf°和平衡压力,并导出他们与温度的函数关系。 展开更多
关键词 氢同位素 热力学函数 量子力学计算 锡金属 原子分子反应静力学 群论 分子物理学 离解能
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金属钇表面吸附氢同位素的量子力学计算 被引量:4
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作者 王和义 傅依备 朱正和 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期489-492,共4页
用量子力学B3P86方法 ,对H、D、T采用基函数 6 311G ,对Y采用SDD ,计算了H2 、D2 、T2 及其钇化合物YHn,YDn,YTn(n =1,2 ,3)的热力学性质 ,导出H与Y反应的ΔrH  m、ΔrS  m、ΔrG  m 和平衡压力与温度的函数关系。文献值La LaH2 ... 用量子力学B3P86方法 ,对H、D、T采用基函数 6 311G ,对Y采用SDD ,计算了H2 、D2 、T2 及其钇化合物YHn,YDn,YTn(n =1,2 ,3)的热力学性质 ,导出H与Y反应的ΔrH  m、ΔrS  m、ΔrG  m 和平衡压力与温度的函数关系。文献值La LaH2 的氢化反应热为 - 2 0 9 2 96kJ/mol,本文计算值Y YH2 在 2 98~ 70 0K间为 137 875到 15 5 4 77kJ/mol。LaH2 7的分解温度 (平衡压力为 0 1MPa时的平衡温度 )文献值为 112 4℃ ,本文计算YH2 的分解温度为 782 9K。 展开更多
关键词 氢化物 氢同位素分子 热力学函数
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铝吸附氢同位素的热力学数据的量子力学计算 被引量:2
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作者 冉鸣 蒋刚 +4 位作者 王红艳 朱正和 蒋国强 武胜 罗德礼 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第3期397-402,共6页
用原子分子反应静力学与群论的方法,推导了AlH、AlD及AlT的基电子状态为1Σ+。在QCISD/6-311G水平上对氢化铝进行了计算,导出了其MurrelSorbie势能函数,并计算了氢同位素分子及其铝化物的... 用原子分子反应静力学与群论的方法,推导了AlH、AlD及AlT的基电子状态为1Σ+。在QCISD/6-311G水平上对氢化铝进行了计算,导出了其MurrelSorbie势能函数,并计算了氢同位素分子及其铝化物的能量E和熵S。设用总能量中的电子和振动能量近似代表AlH、AlD和AlT分子处于固态时的能量,用总熵中的电子和振动熵近似代表这些分子处于固态时的熵,进而计算了铝吸附H2,D2和T2分子过程的ΔH°,ΔS°,ΔG°和平衡压力,并导出它们与温度的函数关系,计算指出了同位素分子效应,结果合理。 展开更多
关键词 氢同位素分子 热力学函数 量子力学 储氢材料
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