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Joana Bustamante, John Montoya | PhD. Silvia González| Ingeniería Química

Estudio DFT de la disociación de nitratos en superficies monometálicas y bimetálicas de Pd, Cu y Rh; con y sin defecto. Joana Bustamante, John Montoya | PhD. Silvia González| Ingeniería Química. Planteamiento del problema.

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Joana Bustamante, John Montoya | PhD. Silvia González| Ingeniería Química

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  1. Estudio DFT de la disociación de nitratos en superficies monometálicas y bimetálicas de Pd, Cu y Rh; con y sin defecto. Joana Bustamante, John Montoya| PhD. Silvia González| Ingeniería Química

  2. Planteamiento del problema • El incremento masivo de las distintas actividades humanas representa hoy en día la fuente de contaminación de los causes naturales y artificiales de agua. Industrias Agricultura Residuos Urbanos

  3. iii. Metodología MODELACIÓN DE SUPERFICIES Y VISUALIZACION • Materials Studio 4.4 (Modelación de Superficies) • VMD versión 1.8.7 (Visualización de Superficies) MÉTODO COMPUTACIONAL • Los cálculos con DFT están siendo desarrollados usando el código computacional VASP (Vienna Ab initio SimmulationPackage) • Las energías de intercambio y correlación están siendo estimadas usando la versión Perdew-Wang (PW91) de la Aproximación de Gradiente Generalizado (GGA, GeneralizedGradientApproximation) Parámetros computacionales • Energía de corte 415 eV. • K-POINTS : (3x3x1)

  4. Metodología Superficies con corte sin defecto Espacio vacío 10Å Corte (100) 3x3 x4capas 36 átomos Corte (110) 3x2 x4capas 24 átomos Corte (111) 3x3 x4capas 36 átomos Slab periódico de 4 capas atómicas

  5. MEtodología • Superficies de corte con defecto Espacio Vacío 12Å Corte (533) 48 átomos Corte (577) 84 átomos Slab periódico de 3x1 x4 capas Atómicas

  6. MEtodología

  7. MEtodología Posición top (Dos variaciones ) Posición bridge (Dos variaciones )

  8. MEtodología Posiciones top-bridge-3fold-4fold

  9. Resultados (hasta el momento) Hasta la actualidad se ha obtenido diferentes resultados:

  10. Resultados (hasta el momento) Parámetros Iniciales 1,21 1,74

  11. Resultados (hasta el momento) Monometálicos con superficie sin defecto

  12. Resultados (hasta el momento)

  13. Resultados (hasta el momento) Bimetálicos con superficie sin defecto

  14. Resultados (hasta el momento) 2,21 1,25 1,28 3,15 1,89

  15. Resultados (hasta el momento) Monometálicos superficies con defectos

  16. Resultados (hasta el momento) 2,2 1,85 3,53 1,21 2,49 Cu577_nano3_3fold

  17. Resultados (hasta el momento) Cu superficie 577 _3 fold Cu@Pd, superficie (100)

  18. ConclusiONES • Como han mencionado algunas bibliografías, la disociación de los nitratos no es muy favorable en las superficies monometálicas, por lo que se consiguió una disociación parcial del nitrato, que era la disociación de sodio y oxígeno, y en el mejor de los casos, pero mínimamente, la formación de NO. • Se obtuvieron resultados más favorables en las superficies monometálicas con defecto, lo cual es más conveniente ya que en la experimentación se utilizan este tipo de superficies. • Los resultados bimetálicos hasta ahora no son muy favorables, se pudo obtener una disociación parcial del nitrato en presencia de pocos átomos de cobre, porque al contrario al haber un exceso de átomos lo que obtenemos es la desorción de la molécula de nitrato lo cual indica que es necesario de un soporte para que se pueda dar la disociación completa

  19. A futuro • Optimizar la disociación de nitratos mediante soportes como Alúmina, carbón activo, rutilo entre otros. • Utilizar Dinámica molecular para que nuestros sistemas sean más reales . • Utilizar nanoparticulas para entrar a la era nanotecnológica

  20. Gota a gota el agua se agota

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