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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10259/7494

    Título
    A theoretical study on CO2 at Li4SiO4 and Li3NaSiO4 surfaces
    Autor
    Gutiérrez Vega, AlbertoAutoridad UBU Orcid
    Tamayo Ramos, Juan AntonioAutoridad UBU Orcid
    Martel Martín, SoniaAutoridad UBU Orcid
    Barros García, RocíoAutoridad UBU Orcid
    Bol Arreba, AlfredoAutoridad UBU Orcid
    Gennari, Fabiana C.
    Larochette, Pierre Arneodo
    Atilhan, Mert
    Aparicio Martínez, SantiagoAutoridad UBU Orcid
    Publicado en
    Physical Chemistry Chemical Physics. 2022, V. 24, n. 22, p. 13678-13689
    Editorial
    Royal Society of Chemistry
    Fecha de publicación
    2022-06
    ISSN
    1463-9076
    DOI
    10.1039/d2cp00346e
    Resumen
    Lithium silicates have attracted great attention in recent years due to their potential use as high-temperature (450–700 °C) sorbents for CO2 capture. Lithium orthosilicate (Li4SiO4) can theoretically adsorb CO2 in amounts up to 0.36 g CO2 per g Li4SiO4. The development of new Li4SiO4-based sorbents is hindered by a lack of knowledge of the mechanisms ruling CO2 adsorption on Li4SiO4, especially for eutectic mixtures. In this work, the structural, electronic, thermodynamic and CO2 capture properties of monoclinic phases of Li4SiO4 and a binary (Li3NaSiO4) eutectic mixture are investigated using density functional theory. The properties of the bulk crystal phases as well as of the relevant surfaces are analysed. Likewise, the results for CO2–lithium silicates indicate that CO2 is strongly adsorbed on the oxygen sites of both sorbents through chemisorption, causing an alteration not only in the chemical structure and atomic charges of the gas, as reflected by both the angles and bond distances as well as atomic charges, but also in the cell parameters of the Li4SiO4 and Li3NaSiO4 systems, especially in Li4SiO4(001) and Li3NaSiO4(010) surfaces. The results confirm strong adsorption of CO2 molecules on all the considered surfaces and materials followed by CO2 activation as inferred from CO2 bending, bond elongation and surface to CO2 charge transfer, indicating CO2 chemisorption for all cases. The Li4SiO4 and Li3NaSiO4 surfaces may be proposed as suitable sorbents for CO2 capture in wide temperature ranges.
    Materia
    Química física
    Chemistry, Physical and theoretical
    URI
    http://hdl.handle.net/10259/7494
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1039/d2cp00346e
    Aparece en las colecciones
    • Artículos ICCRAM-EST
    • Artículos AdF
    Ficheros en este ítem
    Nombre:
    Gutierrez-pccp_2022.pdf
    Tamaño:
    2.339Mb
    Formato:
    Adobe PDF
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