Computational Design of 3D Porous Aluminum Nitride Assembled From AlN‐Biphenylene Nanoribbons for Reversible Hydrogen Storage

联苯 多孔性 材料科学 氮化物 氢气储存 纳米技术 复合材料 化学 亚苯基 有机化学 聚合物 图层(电子) 合金
作者
Ahmed H. Ati,Jiewei Cheng,Peng‐Hu Du,Mohammed M. Obeid,Qiang Sun
出处
期刊:Advanced theory and simulations [Wiley]
卷期号:8 (6)
标识
DOI:10.1002/adts.202401402
摘要

Abstract Hydrogen fuel with zero CO 2 emission is of current interest for global carbon neutralization. In this study, a 3D porous aluminum nitride ( p ‐AlN) framework assemble from AlN‐biphenylene nanoribbons and investigate its performance in reversible hydrogen storage is presented. Using density functional theory (DFT), it is showed that the p ‐AlN is dynamically and thermally stable, and exhibiting a semiconductor nature with a bandgap of 3.57 eV. The adsorption energy of H 2 is in the range of −0.104 to −0.087 eV/H₂. According to ab initio molecular dynamics (AIMD) simulations, the H 2 molecules remain stable above liquid nitrogen temperature (77 K). The studied system offers gravimetric (volumetric) capacities of 4.95 wt.% (67.86 g L −1 ) at 77 K/35 bar, and 1.41 wt.% (18.71 g L −1 ) at 298 K/100 bar, as revealed by grand canonical Monte Carlo (GCMC) simulations based on force field parameters fitted from DFT results.

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