Bridge bond between potential energy surfaces and fuel cells on Pt-H2 interaction



Título del documento: Bridge bond between potential energy surfaces and fuel cells on Pt-H2 interaction
Revue: Revista mexicana de física
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000461162
ISSN: 0035-001X
Autores: 1
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Instituciones: 1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Centro Regional de Investigación en Materiales, Atizapán, Estado de México. México
2Universidad Autónoma Metropolitana, México, Distrito Federal. México
3Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Física, México, Distrito Federal. México
Año:
Periodo: Abr
Volumen: 52
Número: 2
Paginación: 172-177
País: México
Idioma: Inglés
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico, teórico
Resumen en español Se encontraron los mecanismos de reacción entre el catalizador Pt y uno de los combustibles (H2) por medio de calculos DFT-B3LYP, lo cual representa un vínculo entre los cálculos teóricos y el proceso de transformación del combustible en las celdas de combustible. Se obtuvieron todas las energías de capa cerrada en el proceso, empezando cuando el platino y el hidrógeno están completamente separados y terminando hasta que los átomos de hidrógeno se separan y quedan ligados al platino, formando un nuevo producto. La geometría de equilibrio de este sistema se úcslnlsl con el enlace H-H roto en un ángulo HPtH de cerca de 90°. Esto se obtuvo usando el método DFT-B3LYP. La confianza en todos estos resultados está basada en el hecho de que el pozo de energía potencial de la interaccion Pt-H2 calculado con el método DFT-B3LYP está localizado entre aquellos calculados con los métodos Moller-Plesset and PSHONDO-IJKL-FOCK-CIPSI
Resumen en inglés Reaction mechanisms between catalyst (Pt) and one of the fuels (H2) are found by means of DFT-B3LYP calculation, which represents a bridge bond between the theoretical calculations and the processes of fuel transformation in the fuel cells. All the closed shell energies involved in the process are obtained, starting when the platinum and the hydrogen are completely separated and ending until the hydrogen atoms separate and stay bound to the platinum, forming a new product. The equilibrium geometry of the latter system is reached with a broken H-H bond at an HPtH angle of about 90°. The latter was obtained using the DFT-B3LYP method. The confidence in all of these results is based on the fact that the potential energy well of the Pt-H2 interaction calculated using the DFT-B3LYP method is located between those calculated using Moller-Plesset and PSHONDO-IJKL-FOCK-CIPSI ab initio methods
Disciplinas: Física y astronomía
Palabras clave: Ciencias de los materiales,
Superficies de energía potencial,
Celdas de combustible,
Atomo de platino,
Molécula de hidrógeno
Keyword: Materials sciences,
Potential energy surfaces,
Fuel cells,
Platinum hydrogen interaction
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