Заключение
Из представленного обзора видно, что адсорбция на искривленных поверхностях и пористых материалах - достаточно актуальная проблема, которой занимаются многие исследователи. Раздел «Возможные приложения метода функционала плотности в водородной энергетике и других прикладных областях» дает ясный ответ об одной из причин такого этого интереса.
Такие материалы, как: углеродные нанотрубки, фуллерены, пористые адсорбенты - являются весьма перспективными в плане накопления водорода. По сути сферическая и цилиндрическая геометрии - самые простые и в то же время самые основополагающие типы геометрий подложек. Пористый адсорбент можно представить, как комбинацию определенным образом распределенных цилиндрических и сферических (менисковых) элементов.В своей кандидатской диссертации В.В. Зубков [101] применил метод МФП, предложенный П. Таразоной для расчета профилей плотности и адсорбции на плоской поверхности и в щелевидной поре графитового адсорбента. Американские ученые китайского происхождения Янг Ксин Ю и Джангжон Ву предложили модифицированный вариант метода Розенфельда, который имел лучшее соответствие с результатами эксперимента.
Учитывая практическую значимость исследований адсорбции на криволинейных поверхностях и сравнительно малое число работ, связанных с применением к таким системам МФП, в данной работе были поставлены следующие основные задачи исследования:
1. Расчет одночастичных потенциалов для подложек различной геометрии: плоских и искривленных (сферических и цилиндрических);
2. Апробация модифицированного метода Розенфельда, предложенного Янг Ксин Ю и Джанджон Ву;
3. Расчет распределений локальной плотности и изотерм и теплот адсорбции молекулярных газов и паров (водород, метан, азот и др.) на плоской поверхности;
4. Расчет распределений локальной плотности, изотерм и теплот адсорбции молекулярных газов и паров (водород, метан, азот и др.) в щелевидной плоскопараллельной поре;
5. Расчет распределений локальной плотности, изотерм и теплот адсорбции для случая адсорбента со сферической геометрией, в том числе для адсорбции на молекулах фуллеренов.
Еще по теме Заключение:
- + 13. аудиторское заключение: структура, назначение, виды заключений
- 4. Порядок заключения и ведения договора ДМС Подготовка и заключение договора
- 110. Может ли быть удовлетворен иск лица, претендующего на статус субабонента, о заключении договора энергоснабжения в отсутствие согласия на заключение такого договора со стороны энергоснабжающей организации?
- Брак: понятие, условия и порядок его заключения; препятствия к заключению брака; прекращение брака. Недействительность брака
- 187. Предполагает ли заключение договора коммерческого представительства возможность для представителя изменять условия договора, заключенного во исполнение поручения, и исполнять обязанности перед третьим лицом от собственного имени?
- 2.1. Заключение договора
- Заключение договора
- N 3 Заключение эксперта
- Статья 77. Заключение эксперта
- 9.1.4. Заключение
- 7.2. Состав аудиторского заключения
- 2.Динамика заключения договораПлан
- 7.1. Виды аудиторских заключений
- Демографическая дилемма заключенных
- Статья 78. Оценка судом заключения эксперта
- 10.3 Заключение договора
- Необходимые условия дилеммы заключенных
- Статья 303. Заключение прокурора
- 1.Заключення – як кінцевий етап патопсихологічного обстеження
- 14.2. Порядок и условия заключения брака