4. สรุป<br>ระดับ PBE-D3 ทฤษฎีถูกจ้างเพื่อตรวจสอบความมีอิทธิพลต่อของ N-เนื้อหาในโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์, คุณสมบัติแม่เหล็กและเร่งปฏิกิริยาของ Fe-ตกแต่ง N-doped graphenes กับข้อบกพร่อง divacancy (Fe-NxG, x = 0-4) สําหรับการเกิดออกซิเดชันของเมทานเมทานอลโดย N2O. ผลการคํานวณเปิดเผยว่าการก่อตัวของ Fe-N2G, Fe- N3G, และ Fe-N4G วัสดุเป็นธรรมชาติและ Fe เป็นอย่างเป็นวิทยากรกับอะตอม N โดยไม่ต้องขึ้นรูปของกลุ่ม Fe, ซึ่งเหมาะสําหรับการพิจารณาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับปฏิกิริยา. ปฏิกิริยาประกอบด้วยสองขั้นตอนประถม: 1) N2O dissociation และ 2) ออกซิเดชันเมทานากับเมทานอล. ปฏิกิริยา dissociation N2O สร้าง moiety FeO กว่าสาม N-วัสดุกราฟีน, ซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์ที่ใช้งานอยู่สําหรับการเกิดออกซิเดชันของเมทานกับเมทานอล. จากรายละเอียด en - ergy, กิจกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาของ Fe -NxG สําหรับ dissociation N2O เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาแม่เหล็กของอะตอม Fe บนพื้นผิวตั้งแต่ N2O ถูกเปิดใช้งานโดยตรงในอะตอม Fe ยิ่งยิ่งมีการเคลื่อนไหวที่สูงกว่า ดังนั้น Fe- N2G มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับ dissociation โดยตรงของ N2O ในทางกลับกัน OFe-N3G แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุดสําหรับการเกิดออกซิเดชันของเมทานกับเมทานอล ช่วงเวลาแม่เหล็กของอะตอม Fe ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาเนื่องจาก O เป็นไซต์ที่ใช้งานสําหรับกรณีนี้ เราพบว่าความหนาแน่นของรัฐ Fe และ FeO<br>ศูนย์ใกล้ระดับ Fermi เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่ออุปสรรคพลังงานของการสลายตัวของ N2O และการเปิดใช้งานพันธบัตรมีเทน C-H ตามลําดับ สําหรับตัวเร่งปฏิกิริยาการศึกษาทั้งหมดการเปิดใช้งานพันธบัตรมีเทน C-H เป็นอัตรา- ขั้นตอนการกําหนดสําหรับปฏิกิริยาโดยรวม เฟ-N3G เป็น con- sidered เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุดสําหรับการเกิดออกซิเดชันของเมเทนกับเมทานอลโดย N2O งานนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกในการทําความเข้าใจผลกระทบของคุณสมบัติแม่เหล็กและอิเล็กทรอนิกส์ของเฟ-ตกแต่ง N-กราฟีนในกลไกปฏิกิริยาและกิจกรรมตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการแปลงโดยตรงของเมธานเป็นเมทานอลโดย N2O ซึ่งสามารถปรับโดย N-เนื้อหาในกราฟีน ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สําหรับ de- velopment ของตัวเร่งปฏิกิริยาแม่เหล็กหรือตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับกระบวนการที่มีเทนอัพเกรด
正在翻譯中..
