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MedeA

貯氫材料——AlH3  

      發展氫能的過程中,氫的貯藏問題是一個極其重要的研究領域。AlH3因其高效的儲氫能力(理論氫密度可達到148g/L)而被科研者廣泛研究。不同的合成條件可以得到6種不同晶體結構的AlH3。挪威和美國科學家利用粉末衍射法,差示掃描量熱法和第一原理理論模擬法研究了α-AlD3的熱致相變行為。他們利用MedeA-VASP所提供密度泛函方法研究了α-AlH3的穩定結構和熱力學參數;利用MedeA-Phonon研究了二者的聲子態密度和與振動相關的熱力學函數;利用MedeA-VASP提供的從頭算分子動力學方法,并綜合群分析和DMLD模擬結果總結出了AlH3的表面分解機理和其量相同的相變路徑。

 

理論預測的α6-AlH3和α-AlH3的相變原子轉移路徑

α6-AlH3和α-AlH3的不同表面的側視圖。NHout表示脫離固體對應表面的氫原子的數目

 

Ref: S.Sartor et al., J.Mater.Chem.2008(18): 2364-2370

 

 

使用軟件:MedeA-VASP

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