Project

Eerste principe moleculaire dynamica simulaties voor complexe chemische omzettingen in nanoporeuze materialen

Acroniem
DYNPOR
Code
41H06715
Looptijd
01-08-2015 → 31-07-2021
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Electronic (transport) properties
    • Catalysis
Trefwoorden
chemicaliën simulation
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Chemische omzettingen in nanoporeuze materialen zijn van vitaal belang in vele toepassingsgebieden, zoals katalyse, moleculaire scheidingen, duurzame chemie, .... -Model geleide ontwerp is onmisbaar materialen op maat op nanometerschaal niveau. Op werkelijke bedrijfsomstandigheden, chemische omzettingen die plaatsvinden op nanometerschaal een zeer complexe aard gevolg van de invloed van verschillende factoren, zoals het aantal deeltjes in de poriën van het materiaal raamwerk flexibiliteit, concurrerende wegen, entropie-effecten, ... het tekstboek concept van een enkele transitie toestand is veel te simplistisch in dergelijke gevallen. Een beperkt aantal configuraties van de potentiële energie oppervlak niet voldoende om de complexiteit van de transformatie vangen. Mijn doel is om complexe chemische omzettingen in nanoporeuze materialen simuleren met behulp van eerste principe van moleculaire dynamica methoden op werkelijke bedrijfsomstandigheden, het vastleggen van de complexiteit van de vrije energie oppervlak. Om deze doelen geavanceerde sampling methoden zullen worden gebruikt om de interessante regio's van de vrije energie oppervlak te verkennen bereiken. Het aantal gastmoleculen in werkelijke bedrijfsomstandigheden wordt afgeleid en de diffusie van kleine moleculen door poriën met blokkerende moleculen worden onderzocht. Nieuwe theoretische modellen zullen worden ontwikkeld om bij te houden van zowel het kader flexibiliteit en de entropie van het rooster te houden. De geselecteerde toepassingen zijn tijdig en een beroep doen op een uitgebreid netwerk met prominente experimentele partners. De aanvragen omvatten hedendaagse katalytische omzettingen in zeolieten, actieve plaats techniek van metaal organische roosters en structurele overgangen in nanoporeuze materialen, en de verwachte resultaten de mogelijkheid om op baanbrekende nieuwe inzichten hebben. De resultaten zullen naar verwachting invloed ver voorbij de horizon van het huidige project als ze zullen bijdragen aan de overgang van statische naar dynamische gebaseerde modellen gereedschappen in heterogene katalyse

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.