АДСОРБЦИЯ ВОДОРОДА НА ФРАКТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Аннотация
Выведено общее выражение для потенциала дисперсионного взаимодействия Ван-дер-Ваальса нейтрального атома со структурой, характеризующейся дробной фрактальной размерностью. Получено выражение для частоты столкновений атомов водорода в квантовом (квазиклассическом) приближении с поверхностью с произвольной фрактальной размерностью структуры. При рассмотрении общего уравнения адсорбции с учетом фрактальной размерности поверхности адсорбента было показано, что эта величина определяет показатель степени в эмпирическом уравнении изотермы адсорбции Фрейндлиха.
Скачивания
Литература
2. Bogdanov А. А. Tech. Phys., 2005, vol. 50, no. 9, pp. 1246–1249. Available at: https://link.springer.com/content/pdf/10.1134%2F1.2051473.pdf
3. Chandrakumar K. R .S., Ghosh S. K. Nano Letters, 2008, vol. 8, no. 1, pp. 13-19. DOI:10.1021/nl071456i
4. Tabtimsai Ch., Rakrai W., Wanno B. Vacuum, 2017, vol. 139, pp. 101-108. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2017.02.013
5. Faye O., Szpunar J. A., Szpunar B., Beye A. Ch. Applied Surface Science, 2017, vol. 392, pp. 362-374. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.09.032
6. Carraro P. M., Garcia Blanco A. A., Chanquia C., Sapag K., Oliva M. I., Eimer G. A. Microporous and Mesoporous Materials, 2017, vol. 248, pp. 62-71. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2017.03.057
7. Shafiei Gol H. A., Noura M. Phys. Chem. Res., 2017, vol. 5, no. 3, pp. 447-463. DOI:10.22036/pcr.2017.72765.1351
8. Fellah M. F. J. Mol. Model., 2017, vol. 184, pp. 1-9. DOI:10.1007/s00894-017-3349-1
9. Kerkeni B., Bacchus-Montabonel M.-Ch., Bromley S. T. Molecular Astrophysics, 2017, vol. 7, pp. 1-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.molap.2017.04.001
10. Gomez E. V., Amaya-Roncancio S., Avalle L. B., Linares D. H., Gimenez M. C. Applied Surface Science, 2017, vol. 420, pp. 1-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.05.032
11. Bumüller D., Hehn A.-S., Waldt E., Ahlrichs R., Kappes M. M., and Schooss D. J. Phys. Chem. C, 2017. V.121. P.10645-10652. DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b09521
12. Yu L., Yuanchun H., Zhengbing X. Materials, 2017, vol. 10, no. 7, pp. 816. DOI:10.3390/ma10070816
13. Spreafico C., Karim W., Ekinci Y., Van Bokhoven J. A., Vondele J. V. J. Phys. Chem. C, 2017, vol. 121, pp. 17862-17872. DOI:10.1021/acs.jpcc.7b03733
14. Furukawa H., Miller M. A., Yaghi O. M. J. Mater. Chem., 2007, vol. 17, pp. 3197-3204. DOI: 10.1039/b703608f
15. Saha D., Wei Z., Deng Sh. International journal of Hydrogen Energy, 2008, vol. 33, pp. 7479-7488. DOI:10.1016/j.ijhydene.2008.09.053
16. Lin X., Telepeni I., Blake A.J., Dailly A., Graig M. J. Am. Chem. Soc., 2009, vol. 131, pp. 2159-2171. DOI:10.1021/ja806624j
17. Yang S., Lin X., Blake A. J., Walker G. S., Hubberstey P., Champness N. R., Schroder M. Nature Chemistry, 2009, vol. 1, pp. 487-493. DOI: 10.1038/NCHEM.333
18. Landau L. D., Lifshitz E. M. Quantum Mechanics. Мoscow, Science Publ., 1989, 768 p. ISBN:5020144215 (in Russian)
19. Landau L. D., Lifshitz E. M. Statistical Physics. Part 1. Мoscow, Science Publ., 1976, 584 p. ISBN:5922100548 (in Russian)
20. Rudzinski W., Everett D. H. Adsorption of Gases on Heterogeneous Surfaces. London: Academic Press, 1992,578 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-601690-1.50001-1
21. Ipatova I. P., Kitaev Yu. E., Subashiev А. V. JETPh Letters, 1980, vol. 32, no. 10, pp.587-590. (in russian) http://195.178.214.34/ps/477/article_7546.pdf (in Russian)