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【Carbon:比较通过小角度X射线散射和气体吸附获得的纳米多孔碳的孔结构模型】用于储氢、离子电荷存储或选择性气体分离的

【Carbon :比较通过小角度X射线散射和气体吸附获得的纳米多孔碳的孔结构模型】用于储氢、离子电荷存储或选择性气体分离的纳米多孔碳的性能主要取决于其孔隙形状和尺寸分布。表征碳纳米孔结构的两种常用实验技术是气体吸附结合淬火固体密度泛函理论和小角度X射线散射。然而,这两种技术都不能在不做假设的情况下明确地导出无序孔隙结构的有效孔隙模型。本文从X射线散射和气体吸附数据定量比较孔径分布。使用小角度散射和高斯随机场的概念来生成活性炭的三维孔隙模型。这些孔隙模型用于生成内在包含狭缝孔隙假设的孔隙尺寸分布,使其与从气体吸附分析中获得的孔隙尺寸分布相当。这是通过用探测吸附质对三维孔隙结构取样来探测有效吸附势,并计算考虑局部孔隙几何效应的“约束程度”参数来实现的。作者还使用孔径的另一种定义来生成孔径分布,并讨论气体吸附结果的复杂性,例如对无序微孔碳中潜在孔隙模型的依赖性。

来源:C. Prehal , S. Grätz , B. Krüner , M. Thommes , L. Borchardt , V. Presser , O. Paris,Comparing pore structure models of nanoporous carbons obtained from small angle X-ray scattering and gas adsorption,Carbon 152 (2019) 416-423,DOI:10.1016/j.carbon.2019.06.008#科学##物理##碳##吸附#

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