Un estudio DFT sobre la adsorción y disociación CH<SUB>4</SUB>, O<SUB>2</SUB> y SO<SUB>2</SUB> sobre Cr<SUB>2</SUB>O<SUB>3</i> (0001)

Autores
Hernández Guiance, Sabrina Noemí; Coria, I. D.; Irurzun, Isabel María; Mola, Eduardo Elías
Año de publicación
2017
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
En el presente trabajo se estudian las estructuras y geometrías moleculares del CH4, SO2 y O2 adsorbidos sobre la superficie de Cr2O3 (0001). Mediante cálculos computacionales basados en la Teoría Funcional de la Densidad (DFT) analizamos los sitios más aptos para llevar a cabo la adsorción de cada una de las moléculas mencionadas, así como la influencia de de cada especie sobre la adsorción y disociación de las otras. Los resultados permiten comprender la activación que produce la presencia de SO2 de la superficie de Cr2O3 (0001) para la oxidación de CH4, como fue verificado experimentalmente.
In the present work, we study the structures and molecular geometries of CH4 , SO2 and O2 adsorbed on Cr2O3 (0001). Using computational calculations based on the Density Functional Theory (DFT), we analyze the most suitable sites to carry out the adsorption of each of the molecules mentioned, and the influence of each species on the adsorption and dissociation of the others. The results allow us to understand the activation of the Cr2O3 ( 0001 ) surface, which leads the presence of SO2 during the oxidation of CH4 , as was experimentally verified.
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas
Materia
Química
Catálisis
Oxidación de Metano
Reducción de Dióxido de Azufre
DFT
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
OAI Identificador
oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/96095

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In the present work, we study the structures and molecular geometries of CH4 , SO2 and O2 adsorbed on Cr2O3 (0001). Using computational calculations based on the Density Functional Theory (DFT), we analyze the most suitable sites to carry out the adsorption of each of the molecules mentioned, and the influence of each species on the adsorption and dissociation of the others. The results allow us to understand the activation of the Cr2O3 ( 0001 ) surface, which leads the presence of SO2 during the oxidation of CH4 , as was experimentally verified.
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