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安徽省科技厅年度重点项目(00022001)

作品数:2 被引量:2H指数:1
相关作者:丁振峰程锦荣丁锐张立波刘遥更多>>
相关机构:安徽大学更多>>
发文基金:安徽省科技厅年度重点项目更多>>
相关领域:理学动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇动力工程及工...

主题

  • 2篇物理吸附
  • 2篇储氢
  • 1篇动力学
  • 1篇动力学模拟
  • 1篇正则系综
  • 1篇碳纳米管
  • 1篇系综
  • 1篇纳米
  • 1篇纳米管
  • 1篇巨正则系综
  • 1篇分子
  • 1篇分子动力学
  • 1篇分子动力学模...

机构

  • 2篇安徽大学

作者

  • 2篇张立波
  • 2篇丁锐
  • 2篇程锦荣
  • 2篇丁振峰
  • 1篇汪志
  • 1篇刘遥
  • 1篇王晓

传媒

  • 2篇安徽大学学报...

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2006
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
单壁氮化硼纳米管储氢的理论研究
2007年
采用蒙特卡罗方法模拟常温、中等压强下单壁氮化硼纳米管的储氢,重点研究了单壁氮化硼纳米管的管径、管长和手性以及压强对其物理吸附储氢的影响.与单壁碳纳米管的物理吸附储氢相比较,氮化硼纳米管的储氢性能明显优于碳纳米管.计算结果显示,在常温、中等压强下单壁氮化硼纳米管的物理吸附储氢量(质量百分数)可以达到美国能源部提出的商业标准.
丁振峰程锦荣丁锐张立波汪志王晓
关键词:物理吸附储氢
碳纳米管阵列储氢的分子动力学模拟被引量:2
2006年
采用分子动力学方法,模拟了常温和不同压强下,氢在不同管径和管间距的单壁碳纳米管阵列(SWCNTA—S ingle-walled Carbon Nanotube Arrays)中的物理吸附过程.重点研究了压强、管径和管间距对SWCNTA(管内和管间隙)物理吸附储氢的影响.发现氢分子主要储存在SWCNTA的管壁附近,适当地增大管径和管间距可有效增加SWCNTA的物理吸附储氢量,使其在常温下具有较高的储氢能力,并给出了相应的理论解释.计算结果表明,在常温和中等压强下,SWCNTA的物理吸附总储氢量(重量百分比)可达4.2%,从而为同等条件下SWCNTA具有较高储氢能力的实验结果提供了直接的理论支持.
程锦荣丁锐刘遥丁振峰张立波
关键词:物理吸附储氢巨正则系综分子动力学模拟
共1页<1>
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