[发明专利]一种提高Ti2 有效
申请号: | 202010984424.1 | 申请日: | 2020-09-18 |
公开(公告)号: | CN112279252B | 公开(公告)日: | 2022-05-10 |
发明(设计)人: | 李卫;赵建胜;陈剑锋;冯烨 | 申请(专利权)人: | 南京邮电大学 |
主分类号: | C01B32/921 | 分类号: | C01B32/921;C01B3/00;G16C20/20 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 210003 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 ti base sub | ||
1.一种提高Ti2C储氢性能的方法,其特征在于,采用密度泛函理论结合平面波赝势方法,在本征Ti2C结构中掺杂Li原子,包括以下步骤:
(1)选取Ti2AlC晶格,利用VESTA软件从中去除Al原子构建Ti2C原胞结构模型,并扩展成为Ti2C超胞结构模型;将所述Ti2C原胞结构模型扩展为Ti2C超胞结构模型后,在C方向上增加15~20Å的真空层;
(2)采用Geometry Optimization 密度混合方案,几何优化Ti2C超胞模型,以获得最低的能量构型;
(3)向优化后的Ti2C超胞模型掺杂Li原子,使Li原子均匀的分布在Ti2C的表面,得到掺杂模型;所述Li原子分布在Ti2C超胞结构模型顶层Ti原子上方、C原子上方、底层Ti原子上方;
(4)几何优化掺杂模型,分别优化单个Li在Ti2C不同高对称位置,筛选得到能量最低的吸附位置,然后得到Li均匀分布在Ti2C能量最低的掺杂模型;
(5)向能量最低掺杂模型中添加H2,一个H2在不同高对称位置分别以平行、垂直、倾斜的姿态进行几何优化后对比获得最低能量吸附模型,在此基础上分别优化8或16个H2吸附后的模型以获得最低能量的吸附模型;
(6)采用巨正则配分函数计算氢气在掺杂模型表面的覆盖情况,计算不同温度和压强下,掺杂模型的储氢性能。
2.根据权利要求1所述的提高Ti2C储氢性能的方法,其特征在于,所述步骤(1)中Ti2AlC晶格的晶格常数a=b=3.069 Å。
3.根据权利要求1所述的提高Ti2C储氢性能的方法,其特征在于,所述步骤(1)中Ti2C超胞结构模型为2×2×1。
4.根据权利要求1所述的提高Ti2C储氢性能的方法,其特征在于,所述步骤(5)中H2倾斜姿态掺杂时其倾斜角度大于15°。
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