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Mg(BH4)2 脱氢中间体和产物的分析
The Journal of Physical Chemistry A ( IF 2.7 ) Pub Date : 2022-01-14 , DOI: 10.1021/acs.jpca.1c09690
Iffat H Nayyar 1 , Bojana Ginovska 1 , Mark Bowden 1 , Gary Edvenson 2 , Ba Tran 1 , Tom Autrey 1
The Journal of Physical Chemistry A ( IF 2.7 ) Pub Date : 2022-01-14 , DOI: 10.1021/acs.jpca.1c09690
Iffat H Nayyar 1 , Bojana Ginovska 1 , Mark Bowden 1 , Gary Edvenson 2 , Ba Tran 1 , Tom Autrey 1
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关键化合物 Mg(B 3 H 8 ) 2、MgB 2 H 6、MgB 10 H 10、Mg(B 11 H 14 ) 2、Mg 3 (B 3 H 6 ) 2和 MgB 12 H 12的热力学性质,建议在硼氢化镁 Mg(BH 4 ) 2释放氢和 MgB 2吸收氢中形成, 已经使用固态密度泛函理论 (DFT) 计算进行了研究。为了提高复杂硼氢化物的热力学性质的准确性,还研究了关于熵的单元尺寸效应的更精确处理。我们发现零点能量校正可以将这些中间体的反应电子能降低 20-30 kJ/(mol H 2 ),而添加热和熵贡献导致总降低高达 ∼50 kJ/ (摩尔H 2 )。虽然我们的处理降低了 Mg(B 3 H 8 ) 2的计算生成能,但仍然无法解释 B 3 H 8的实验观察。–。我们讨论了造成这种差异的可能原因,并提出在无序无定形相中形成B 3 H 8 -和H -与在计算。对已知物质 Mg(BH 4 ) 2、Mg(B 3 H 8 ) 2、Mg(B 11 H 14 ) 2、MgB 10 H 10在 DFT 方法中计算的实验和 NMR 化学位移的比较, 和 MgB 12 H 12为预测其他有待实验证实的化合物的化学位移提供了验证。这些包括 MgB 2 H 6和提议的三阴离子物质 Mg 3 (B 3 H 6 ) 2 ,它们都具有有利的热力学特性,可在 Mg(BH 4 ) 2中可逆地储存氢,而不会形成 MgH 2作为可相分离的副产物和抑制再氢化。
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更新日期:2022-01-27
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