在环境安全应用中对化石墨烯的子吸附的理论研究
Jaouad Ouhrir1, Yahya Mekaoui2, Mohammed El Idrissi3
1Laboratory of Research in Physics & Engineering Sciences, Sultan Moulay Slimane University, Polydisciplinary Faculty, Beni Mellal, 23000, Morocco; Team of Chemical Processes and Applied Materials, Sultan Moulay Slimane University, Polydisciplinary Faculty, Beni Mellal, 23000, Morocco.
Journal of environmental radioactivity
|September 11, 2025
概括
化石墨烯表现出强烈的子吸附,使其成为环境安全传感器的理想选择. 这一发现推动了探测和修复技术的发展.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
- 计算化学计算化学
背景情况:
- 探测对于环境安全至关重要.
- 开发有效的探测材料是一个持续的挑战.
- 基于石墨烯的材料为气体传感应用提供了潜力.
研究的目的:
- 通过使用DFT. 调查使用多的石墨烯结构上的子吸附.
- 为了确定用于子检测的最有效的合石墨烯.
- 为下一代环境监测提供理论基础.
主要方法:
- 使用密度函数理论 (DFT) 的计算.
- 吸附被研究在受 (Be-Graphene),受 (P-Graphene),受 (Si-Graphene) 和硫受 (S-Graphene) 的结构.
- 分析了电荷转移和相互作用强度.
主要成果:
- 贝-石墨烯与的相互作用最强.
- 在研究的材料中,Be-Graphene显示出最高的电荷转移率.
- 电场的存在进一步增强了贝-石墨烯适用于吸附的适用性.
结论:
- 化石墨烯是拉吸附的非常有前途的材料.
- 这项研究为设计基于石墨烯的先进子传感器提供了理论见解.
- 这些发现支持开发改进的环境监测技术.
关键词:
吸附能量是一种吸附能量.收费转移是指收费转移的情况.化学吸收 化学吸收在 DFT 方面,它是最重要的.这就是 DOS DOS DOS.添加了多的石墨烯.电场的影响 电场效应气体传感技术的技术拉登吸附方式 拉登吸附方式

