Study of the Hydrogen Activation Reaction on Nanosized MoS2 Particles under Hydroconversion Conditions


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

The mechanism of activation of a hydrogen molecule upon interaction with the surface of nanosized particles of the MoS2 hydroconversion catalyst has been modeled using a quantum-chemical method of the density functional theory (DFT) with the hybrid functional B3LYP/dgdzvp in the cluster approximation. Two clusters, Mo2S4 and Mo3S6, have been considered as structural models of nanosized catalyst particles. It has been shown that the primary event of interaction of molecular H2 with the catalyst surface is the chemisorption of hydrogen atoms on the molybdenum atom with H–H bond breaking. The local minima of the total electronic energy of the complexes in the chemisorption of hydrogen atoms on Mo and S atoms and the energy of the transition state between local minima have been found. It has been established that the stability of the complexes [Mo3S6…H2] varies in the order: [···MoH2] > [(S)H···(S)H] > [(Mo)H···(S)H] > [(Mo)H···(Mo)H] > [···SH2].

Об авторах

Kh. Kadiev

Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis

Автор, ответственный за переписку.
Email: kadiev@ips.ac.ru
Россия, Moscow, 119991

A. Gyul’maliev

Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis

Email: kadiev@ips.ac.ru
Россия, Moscow, 119991

M. Kadieva

Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis

Email: kadiev@ips.ac.ru
Россия, Moscow, 119991

S. Khadzhiev

Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis

Email: kadiev@ips.ac.ru
Россия, Moscow, 119991

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Pleiades Publishing, Ltd., 2018

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).