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Cu-CO和Ni-CO结构和吸附能量化研究
被引:9
作者
:
吴贵升
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机构:
中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室山西太原,山西太原,山西太原,山西太原
吴贵升
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机构:
李永旺
相宏伟
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中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室山西太原,山西太原,山西太原,山西太原
相宏伟
徐元源
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中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室山西太原,山西太原,山西太原,山西太原
徐元源
机构
:
[1]
中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室山西太原,山西太原,山西太原,山西太原
来源
:
计算机与应用化学
|
2002年
/ Z1期
关键词
:
DFT方法;
CuCO;
NiCO;
D O I
:
10.16866/j.com.app.chem2002.z1.047
中图分类号
:
O647.3 [吸附];
学科分类号
:
070305
[高分子化学与物理]
;
摘要
:
本文用DFT方法计算了CuCO和NiCO的结构参数,振动频率和吸附能。结果表明,CuCO的弯曲式结构有利于降低Cu的σ价电子和CO的5σ轨道之间的排斥效应。NiCO由于Ni采用了ds杂化轨道,最优构形为直线结构。这有利于提高其体系的稳定性,表现在CO的吸附能比CuCO高。
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Binding energies and bond distances of Ni (CO)x..Blomberg M R A; Siegbahn P E M; Rice J E;.J Chem Phys.1991,
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