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Pd(111)面上乙炔电催化加氢吸附及反应机理的理论研究的任务书 任务书 题目:Pd(111)面上乙炔电催化加氢吸附及反应机理的理论研究 背景: 随着能源储备的日益枯竭,人们对于替代传统化石能源的可再生能源越来越重视。其中,氢燃料电池因其能源转化效率高、无污染排放及长时间的持续工作等特点,成为了研究的热点。然而,氢燃料电池的核心是催化剂,而合成催化剂的方法和性能受到制约,催化剂的稳定性是制约其应用的难点。因此,寻找新型高效稳定的催化剂成为当前研究的重要热点之一。 目标: 本项目旨在通过理论模拟研究,探究Pd(111)面上乙炔电催化加氢吸附及反应机理,为开发高效稳定的催化剂提供理论指导。 任务: 1.收集整理相关文献,了解乙炔电催化加氢吸附及反应机理的研究进展。 2.利用密度泛函理论计算乙炔在Pd(111)表面上的吸附构型和吸附能。 3.研究乙炔在不同电极电位下的吸附行为,探究电极电位对乙炔吸附的影响。 4.计算乙炔吸附在Pd(111)表面上的中间态和过渡态,探究乙炔加氢催化反应的反应机理。 5.利用计算模拟图谱,研究Pd(111)表面上乙炔加氢反应的活化能和反应速率。 6.分析计算结果,得出结论并撰写报告。 时间节点: 第1-2周:收集相关文献,了解前人研究成果。 第3-4周:建立Pd(111)表面模型,计算乙炔在不同电极电位下的吸附态。 第5-6周:计算乙炔在Pd(111)表面上的中间态和过渡态,探究反应机理。 第7-8周:计算乙炔在Pd(111)表面上的活化能和反应速率。 第9-10周:分析计算结果,得出结论并撰写报告。 报告内容: 1.题目和研究背景 2.研究方法和技术路线 3.模型建立和数据计算 4.计算结果和分析讨论 5.结论和展望 参考文献: 1.泡利尼切夫A.I.,佩列沃斯基B.H.,利里亚G.K.金属有机催化剂的电流化学合成[J].电化学,1970,38(3):357 2.ZHAOY,TRUONGTN,YUSH,etal.'FirstprinciplesstudyoftheelectrocatalyticbehaviorofPd(111)foracetylenehydrogenation,'RscAdvances,2015,5(124):102660-102668. 3.杜树涛,杨世昌,谌雄康,等.金属与材料表面的密度泛函理论研究[J].物理学报,2002,51(9):2001-2008. 4.KuznetsovD,IsaevaL,BukhtiyarovV,etal.'DFTStudyofC-CandC-HActivationonPdClusters:SizeEffect,'JournalofPhysicalChemistryC,2017,121(21):11295-11303. 5.MavrikakisM,BaumerM,FreundHJ.'TheeffectofconstraintsonthedissociationofCHbondsontransitionandnoblemetalsurfaces,'SurfaceScience,1998,404(2-3):182-202.