<strike id="hlznp"><i id="hlznp"><cite id="hlznp"></cite></i></strike>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"></i></strike><del id="hlznp"><ins id="hlznp"><menuitem id="hlznp"></menuitem></ins></del>
<ruby id="hlznp"></ruby>
<strike id="hlznp"></strike><span id="hlznp"></span>
<strike id="hlznp"></strike>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"></i></strike><span id="hlznp"></span>
<ruby id="hlznp"></ruby>
<span id="hlznp"><video id="hlznp"><ruby id="hlznp"></ruby></video></span>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"><del id="hlznp"></del></i></strike><strike id="hlznp"><i id="hlznp"><cite id="hlznp"></cite></i></strike>

芳烴與過渡金屬催化劑的相互作用是石化產業中的一項重要研究內容,盡管多年來人們對苯分子與鉑金屬的吸附作用做了大量的實驗研究,但直到最近借助DFT理論計算確定了苯分子在鉑表面的最穩定吸附模型。瑞士聯邦理工學院Baiker等人利用ADF軟件對苯甲醚及其衍生物在鉑金屬表面的吸附過程進行模擬,詳細考察了苯環上取代基對吸附能和吸附位置的影響。計算結果表明,苯甲醚類分子在Pt(111)表面將以橋位吸附模型最為穩定;此外,在苯環上引入取代基將不同程度地削弱其吸附作用,其中三氟甲基的削弱效果最為明顯。

苯環在鉑金屬表面的三種吸附模型

苯甲醚分子在鉑金屬表面的四種吸附模型

間二(三氟甲基)苯甲醚在Pt(lll)上的橋位吸附和空位吸附模型


Ref:N.Bonalumi;A.Vargas;D.Ferri;A.Baiker.J.Phys. Chem. B 2006 (110):9956

 

 

使用軟件:ADF

                                                                                                                                                                                                                 

<strike id="hlznp"><i id="hlznp"><cite id="hlznp"></cite></i></strike>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"></i></strike><del id="hlznp"><ins id="hlznp"><menuitem id="hlznp"></menuitem></ins></del>
<ruby id="hlznp"></ruby>
<strike id="hlznp"></strike><span id="hlznp"></span>
<strike id="hlznp"></strike>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"></i></strike><span id="hlznp"></span>
<ruby id="hlznp"></ruby>
<span id="hlznp"><video id="hlznp"><ruby id="hlznp"></ruby></video></span>
<strike id="hlznp"><i id="hlznp"><del id="hlznp"></del></i></strike><strike id="hlznp"><i id="hlznp"><cite id="hlznp"></cite></i></strike>
色护士极品影院