Termodinámica de adsorción sobre superficies heterogéneas correlacionadas : estudio de simulación de Monte Carlo

Autores
Bulnes, Fernando Manuel; Ramirez-Pastor, Antonio José; Pereyra, Víctor Daniel; Zgrablich, Giorgio
Año de publicación
1999
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Mediante la implementación de simulación de Monte Carlo en la asamblea Gran Canónica, se estudian las principales características del proceso adsortivo correspondiente a una gas en contacto con un sustrato sólido heterogéneo, en presencia de interacciones laterales en el adsorbato. Dicho proceso es monitoreado a través de la simulación computacional de isotermas de adsorción, energías media por partícula y por sitio, y calores diferenciales de adsorción. La superficie heterogénea es generada en el marco del modelo Dual Sitio-Enlace, asignando energías adsortivas y energías de puntos de silla entre sitios a partir de distribuciones energéticas uniformes. Se analiza la dependencia de las cantidades termodinámicas mencionadas con el grado de correlación energética superficial proporcionado por el solapamiento entre las distribuciones de energías de sitios y enlaces. Se observa además el efecto de las interacciones laterales en el adsorbato sobre tales cantidades, en función del cubrimiento superficial. Diferentes y novedosos comportamientos fueron observados y analizados en el contexto del modelo de Gas de Red
Monte Carlo simulation in Grand Canonical ensemble is employed in order to study the gas adsorption on solid heterogeneous substrate, in presence of lateral interactions in the adsorbate. This process is monitored by simulating adsorption isoterms, mean energies per particle, mean energics per site and differential heats of adsorption. The heterogeneous surface is generated in the framework of the Dual Site-Bond model, by assigning adsorption energies and saddle point energies from uniform energetic distributions. We have analyzed the dependence of the above mentioned thermodynamic quantities on surface energetic correlation, where different correlation degrees are obteined by changing the overlap between site and bond energy distributions. The effect of lateral interactions is also observed, as function of surface coverage. New and different behaviors were observed and analyzed through the lattice gas model
Fil: Bulnes, Fernando Manuel. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales (UNSL-FCFMYN). Departamento de Física. San Luis. Argentina
Fil: Ramirez-Pastor, Antonio José. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales (UNSL-FCFMYN). Departamento de Física. San Luis. Argentina
Fil: Pereyra, Víctor Daniel. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales (UNSL-FCFMYN). Departamento de Física. San Luis. Argentina
Fil: Zgrablich, Giorgio. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales (UNSL-FCFMYN). Departamento de Física. San Luis. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 1999;01(11):199-203
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Monte Carlo simulation in Grand Canonical ensemble is employed in order to study the gas adsorption on solid heterogeneous substrate, in presence of lateral interactions in the adsorbate. This process is monitored by simulating adsorption isoterms, mean energies per particle, mean energics per site and differential heats of adsorption. The heterogeneous surface is generated in the framework of the Dual Site-Bond model, by assigning adsorption energies and saddle point energies from uniform energetic distributions. We have analyzed the dependence of the above mentioned thermodynamic quantities on surface energetic correlation, where different correlation degrees are obteined by changing the overlap between site and bond energy distributions. The effect of lateral interactions is also observed, as function of surface coverage. New and different behaviors were observed and analyzed through the lattice gas model
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