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Adsorción de metales de transición no magnéticos en superficies reconstruidas de óxido de zinc (0001 ̅ ).
Understanding the contribution in catalysis of the transition-metal single-atom on ZnO (0001 ̅ ) reconstructed surfaces.
Autor
Jimena Magdalena Jacobo Fernández
Institución
Resumen
En el presente trabajo se empleó la teoría del funcional de densidad para calcular la estabilidad relativa de varios modelos estructurales de la superficie (0001 ̅ ) de óxido de zinc (ZnO) con terminación de átomos de oxígeno. Se modeló la superficie con diferentes concentraciones de vacancias de oxígeno y de átomos de hidrógeno adsorbidos. Siendo la menor energía de formación de la superficie en diferentes potenciales químicos el indicador de la estabilidad de la superficie. Posteriormente, la superficie fue dopada con metales de transición no magnéticos debido a que tienen una alta energía de enlace al momento de adsorberse en las vacancias de oxígeno y de zinc. Este proceso suele modificar la superficie brindando diferentes propiedades, entre las cuales se tiene a la mejora de la actividad catalítica heterogénea del material. Here we present a theoretical investigation on the transition-metal (Pd, Pt, Rh, Ru) single-atom catalyst (SAC) based on the ZnO (0001 ̅ ) reconstructed surfaces. The model system used to incorporate the transition metals into the ZnO (0001 ̅ )-2x2 oxygen vacancy reconstructed surface. Through the first-principles thermodynamic formalism we determine the most stable site for the transition-metal atoms. The electrostatic potential isosurface calculations allows us to discuss on potential improvement on the catalytic activity due to single-atom incorporation. Surface engineering mediated by single-atom incorporation is a way to improve the catalytic activity of the existent materials, opening a way to achieve catalysts cheaper than the conventional based on Pt or Pd.
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