SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-230097"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-230097" > Formic Acid on TiO2...

Formic Acid on TiO2-x (110) : Dissociation, Motion, and Vacancy Healing

Hu, Shuanglin (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
Bopp, Philippe A. (författare)
Österlund, Lars (författare)
Uppsala universitet,Fasta tillståndets fysik
visa fler...
Broqvist, Peter (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
Herrnansson, Kersti (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2014-07-01
2014
Engelska.
Ingår i: The Journal of Physical Chemistry C. - : American Chemical Society (ACS). - 1932-7447 .- 1932-7455. ; 118:27, s. 14876-14887
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The adsorption and dissociation of a formic acid molecule (HCOOH) on a partially reduced rutile TiO2-x (110) surface and the subsequent transformations of the adsorbed fragments are studied via quantum-mechanical molecular dynamics simulations and climbing-image nudged elastic band (CI-NEB) calculations. The electronic structure methods used are self-consistent-charge density functional tight binding (SCC-DFTB) and DFT+U calculations. We address the apparent lack of consensus in the literature regarding the formic acid adsorbate species that heal the O vacancies, where different experiments have suggested the occurrence of one, two, or no such species types. From our calculations, we propose that the formic acid molecule quickly dissociates on the surface into a formate ion and a proton. If no mechanism exists by which the dissociation products can migrate away from each other, three formate species will coexist on the partially reduced TiO2 surface: one majority species bound to the Ti rows and two minority species healing the O vacancies. However, if such a diffusion mechanism does exist, our barrier calculations show that one of the minority species will transform into the other, and only two adsorbate types can be expected on the surface. We also identify a new adsorbate configuration (which we denote C'), where the formate is located on the row of two-coordinated oxygen atoms, healing an O vacancy and accepting an H-bond from the detached H atom.

Nyckelord

Engineering Science with specialization in Solid State Physics
Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy