发射率是一个用来描述材料能量发射特性的术语。大多数有机材料和涂漆或氧化表面的发射率为 0.95。测量闪亮或抛光的金属表面可能会导致读数不准确。为了弥补这一点,请调整设备的发射率读数,或用遮蔽胶带或平光黑漆 (< 150 °C / 300 °F ) 覆盖要测量的表面。留出时间让胶带或油漆达到与其下方材料相同的温度。测量胶带或涂漆表面的温度。
EPIEN 医疗客户服务电话:1-651-653-3380(上午 8:00 至下午 4:30 中部时间)电子邮件:customerservice@epien.com 网站:www.epien.com, www.HYBENXrootcanalcleanser.com 24 小时紧急电话号码:安全呼叫国际 (866) 516-0243 / (952)-852-4659 HYBENX 适用于在牙周清创手术中作为牙根表面的辅助冲洗剂使用,以帮助清除龈沟中的污染碎片;HYBENX 适用于在窝洞准备中作为暴露的牙本质表面的辅助冲洗剂使用,以帮助清除污染碎片和玷污层; HYBENX 适用于在标准专业牙科手术过程中作为根管系统和相邻牙齿表面的辅助冲洗剂,以增强去除根管系统内术后牙本质碎屑和玷污层的效果。HYBENX 禁用于与氢氧化钙糊剂和类似相关产品一起使用。如果患者对任何形式的含硫物质过敏,请勿使用。
摘要 铂被广泛用作混合硫 (HyS) 循环中氢气生产的首选催化剂。在此循环中,水 (H 2 O) 和二氧化硫 (SO 2 ) 反应生成硫酸和氢气。然而,铂对 H 2 O 和 SO 2 的表面反应性尚未完全了解,尤其是考虑到表面上可能发生的竞争吸附。在本研究中,我们进行了密度泛函理论计算和长程色散校正 [DFT-D3-(BJ)],以研究 H 2 O 和 SO 2 对 Pt (001)、(011) 和 (111) 表面的竞争效应。比较单个H 2 O分子在不同Pt表面的吸附情况,发现H 2 O在(001)表面的解离吸附能最低(E ads = –1.758 eV),其次是(011)表面(E ads = –0.699 eV)和(111)表面(E ads = –0.464 eV)。对于SO 2 分子的吸附,趋势类似,在(001)表面的吸附能最低(E ads = –2.471 eV),其次是(011)表面(E ads = –2.390 eV)和(111)表面(E ads = –1.852 eV)。因此,在H 2 O和SO 2 竞争吸附时,SO 2 分子会优先吸附到Pt表面。如果SO 2 浓度增加,两个相邻的SO 2 分子之间可能会发生自反应,导致表面形成一氧化硫(SO)和三氧化硫(SO 3 ),这可能导致Pt催化表面硫中毒。
本研究利用量子化学分析方法评估了吖啶及其衍生物吖啶-ACD、吖啶-2-羧酸-ACA、吖啶-2-甲醛-A2C 和 2-乙基-吖啶-2EA 在 Al (110) 表面的缓蚀效果。利用计算化学技术计算了这些缓蚀剂的结合能,发现 ACD 的结合能为 -39.918 kcal/mol,ACA 的结合能为 -53.042 kcal/mol,A2C 的结合能为 -47.001 kcal/mol,2EA 的结合能为 -46.319 kcal/mol。除了结合能之外,还分析了各种 Fukui 函数和能量参数,包括 EHOMO(最高占据分子轨道能量)、ELUMO(最低未占据分子轨道能量)、ΔE(能隙)、ΔNAl(转移到铝表面的电荷)、ω(稳定性指数)和 ΔE_b-d(结合能差)。在所测试的抑制剂中,ACA 在所有参数中表现出最高的结合能,表明与铝表面的相互作用最强。Fukui 函数研究表明,原子 C1、C13、N6 和 N7 对 Fukui (+) 和 Fukui (-) 都表现出较高的 Fukui 值,表明这些原子在与铝表面的相互作用中起着至关重要的作用。ACA 的最佳电子和结合特性使其能够在 Al (110) 上形成坚固的保护层,显著提高耐腐蚀性。总之,ACA 是所研究的吖啶衍生物中最有效的腐蚀抑制剂,为 Al(110)表面提供了卓越的保护。
通过将APE与机器学习的原子间电位(MLIP)整合在一起,研究人员将其应用于钯表面的早期氧化,这是污染控制的关键系统。当应用于钯表面的早期氧化(用于减少排放量的催化转化器中的关键材料)时,APE发现了近3,000种过程,远远超过了传统KMC模拟的能力。这些发现揭示了在催化中类似于分子过程的时间尺度上发生的复杂原子运动和重组过程。