Derzeit verfügbare DFT / NLDFT-Modelle

Micromeritics ist stolz darauf, eine neue Serie von NLDFT-Modellen für die Charakterisierung von porösen Kohlenstoffen herauszubringen. Diese neuen Modelle basieren auf der führenden Arbeit von Jacek Jagiello und James Olivier und verwenden NLDFT-Techniken für die endliche 2-D-Geometrie von Poren, um die Porengrößenverteilung von Materialien aus Adsorptionsisothermen zu berechnen. Diese neue Technik wurde erstmals im Journal of Physical Chemistry für Stickstoff auf Kohlenstoff veröffentlicht.

DFT/NLDFT-Modelle

DFT ModellnummerDFT-Modell Beschreibung
mod000.df2 N2@77-Kohlenstoff, Schlitzporen, Original DFT
mod001.df2 Ar@87-Kohlenstoff, Schlitzporen, Original DFT
mod003.df2 N2 - Modifiziertes Dichtefunktional
mod004.df2N2 @ 77K, Slit Pore, Halsey Thickness Curve
mod005.df2N2 @ 77K, Cylinder Pore, Halsey Thickness Curve
mod006.df2N2 @ 77K, Slit Pore, Harkins and Jura Model
mod007.df2N2 @ 77K, Cylinder Pore, Harkins and Jura Model
mod008.df2N2 @ 77K, Slit Pore, Broekhoff – de Boer Model
mod009.df2N2 @ 77K, Cylinder Pore, Broekhoff – de Boer Model
mod010.df2 N2@77-Oxid Cyl-Poren, starkes Potential
mod011.df2 CO2 @ 273 auf Kohlenstoff, geschlitzte Poren
mod012.df2 AR - Modifiziertes Dichtefunktional (Modified Density Functional)
mod013.df2 N2@77-Oxid Zylindrische Poren, Tarazona
mod014.df2 N2@77 Cyl Poren in Pillared Clay, NLDFT
mod015.df2 Ar@87 in Oxid-Cyl-Poren, NLDFT
mod023.df2 Ar@77 auf Kohlenstoffschlitzporen mittels NLDFT
mod024.df2N2@87 auf Kohlenstoff-Spaltporen mittels NLDFT
mod101.df2Argon on Carbon at 77 Kelvin, slit like pores
mod102.df2 Ar@77 auf Zeolith-Cyl-Poren, NLDFT
mod110.df22D-NLDFT, N2-Carbon Finite Pores, As=6
mod111.df22D-NLDFT, N2-Carbon Finite Pores, Aspect=4
mod112.df2NLDFT(SD3), N2-77-Carbon Slit Pores
mod200.df2N2 @ 77 on Carbon Slit Pores
mod200.df3 N2 @ 77 an Kohlenstoff-Spaltporen mittels NLDFT
mod201.df2N2@77-Kohlenstoff Endliche Poren, As=4, 2D-NLDFT
mod202.df2N2@77-Kohlenstoff Endliche Poren, As=6, 2D-NLDFT
mod203.df2 Ar@87 auf Kohlenstoffschlitzporen durch NLDFT
mod204.df2 Ar@87-Kohlenstoff Endliche Poren, As=4, 2D-NLDFT
mod205.df2 Ar@87-Kohlenstoff Endliche Poren, As=6, 2D-NLDFT
mod206.df2 N2@77-Kohlenstoff Endliche Poren, As12, 2D-NLDFT
mod207.df2 Ar@87-Kohlenstoff Endliche Poren, As=12, 2D-NLDFT
mod225.df2 N2@77-Kohlenstoff-Cyl-Poren, SWNT, NLDFT
mod226.df2 N2@77-Kohlenstoff-Cyl-Poren, MWNT, NLDFT
mod227.df2 Ar@87-Kohlenstoff-Zylinderporen, SWNT, NLDFT
mod228.df2 Ar@87-Kohlenstoff-Zylinderporen, MWNT, NLDFT
mod229.df2 Ar@77-Zeolithe, H-Form, NLDFT
mod230.df2 Ar@77-Zeolithe, Me-Form, NLDFT
mod241.df2 GCMC CO2 Kohlenstoffschlitz
mod250.df2 CO2@273-Kohlenstoff Schlitzporen, 10 atm,NLDFT
mod251.df2 Ar@87-Zeolithe, H-Form, NLDFT
mod252.df2 Ar@87-Zeolithe, Me-Form, NLDFT
mod255.df2 HS-2D-NLDFT, Kohlenstoff, N2, 77
mod300.df2 NLDFT, Ultramikroporöse Zeolithe, O2, 77
mod300.df3NLDFT, Ultramikroporöse Zeolithe, O2, 77
mod310.df2NLDFT, Ultramikroporöse Zeolithe, H2, 77
mod310.df3 NLDFT, Ultramikroporöse Zeolithe, H2, 77
mod400.df3 CO2@273-Kohlenstoff, NLDFT
mod410.df2HS-2D-NLDFT, Kohlenstoff, O2, 77
mod420.df2HS-2D-NLDFT, Kohlenstoff, Ar, 87
mod425.df2 HS-2D-NLDFT, Kohlenstoff, CO2, 273
mod430.df2HS-2D-NLDFT, Kohlenstoff, H2, 77
mod440.df2 HS-2D-NLDFT, Carb Cyl Poren (ZTC) N2@77
mod450.df2HS-2D-NLDFT, Carb Cyl Mesoporen, N2@77
mod600.df2 MOF1-Ar Zylindrische Mesoporen, 2D-NLDFT
mod610.df2 HS-2D-NLDFT, Zylindrisches Oxid, Ar, 87

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Modell-Referenzen

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