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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Ehlert, Christopher [VerfasserIn]   i
 Piras, Anna [VerfasserIn]   i
 Gryn’ova, Ganna [VerfasserIn]   i
Titel:CO2 on graphene
Titelzusatz:benchmarking computational approaches to noncovalent interactions
Verf.angabe:Christopher Ehlert, Anna Piras, and Ganna Gryn’ova
E-Jahr:2023
Jahr:September 20, 2023
Umfang:11 S.
Fussnoten:Im Titel ist die Zahl 2 tiefgestellt ; Gesehen am 09.04.2024
Titel Quelle:Enthalten in: ACS omega
Ort Quelle:Washington, DC : ACS Publications, 2016
Jahr Quelle:2023
Band/Heft Quelle:8(2023), 39, Seite 35768-35778
ISSN Quelle:2470-1343
Abstract:Designing and optimizing graphene-based gas sensors in silico entail constructing appropriate atomistic representations for the physisorption complex of an analyte on an infinite graphene sheet, then selecting accurate yet affordable methods for geometry optimizations and energy computations. In this work, diverse density functionals (DFs), coupled cluster theory, and symmetry-adapted perturbation theory (SAPT) in conjunction with a range of finite and periodic surface models of bare and supported graphene were tested for their ability to reproduce the experimental adsorption energies of CO2 on graphene in a low-coverage regime. Periodic results are accurately reproduced by the interaction energies extrapolated from finite clusters to infinity. This simple yet powerful scheme effectively removes size dependence from the data obtained using finite models, and the latter can be treated at more sophisticated levels of theory relative to periodic systems. While for small models inexpensive DFs such as PBE-D3 afford surprisingly good agreement with the gold standard of quantum chemistry, CCSD(T), interaction energies closest to experiment are obtained by extrapolating the SAPT results and with nonlocal van der Waals functionals in the periodic setting. Finally, none of the methods and models reproduce the experimentally observed CO2 tilted adsorption geometry on the Pt(111) support, calling for either even more elaborate theoretical approaches or a revision of the experiment.
DOI:doi:10.1021/acsomega.3c03251
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kostenfrei: Volltext: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c03251
 kostenfrei: Volltext: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.3c03251
 DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c03251
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
K10plus-PPN:1885342691
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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