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图中没有 HCOO,而是 *HCOO。 在催化领域里,* 代表催化剂表面,而 *某物质,代表吸附在催化剂表面的某物质。
我猜测你的问题是在问这些吸附在催化剂表面的物质是否会一直存在? 我的回答是:是一直吸附在催化剂表面,但也不一定一直都吸附在催化剂表面。因为计算的这些物质都是催化过程中的中间体,属于瞬态物质,也就是说这些物质并不是长寿命的稳定物质。在催化过程中它们会存在,且不断变化。理论计算就是在优化这些物质的结构,并计算出它们的相对能量,从热力学的角度来确定催化过程的反应路径。也就是图中展现出来的反应过程。
上面的回答也提到了,理论计算就是在优化这些物质的结构,并计算出它们的相对能量,从而确定催化过程的反应路径(即图中展现出来的反应路径,以及图中没展现的其他可能的反应路径)。如果各个中间体的相对能量一路向下(始终是放热过程),那么可以认为反应很容易进行;如果各个中间体的相对能量一路爬坡,那么可以认为反应很难发生。当然,图里只是各种中间体的相对能量,并没有给出相邻中间体之间的反应过渡态。如果将过渡态也计算出来,才能更好地说明反应路径是否有利。比如,如果过渡态的能量非常高,那么就像需要翻越很高的山峰一样,会不利于反应进行。
不明白你这个问题的意思……
你是问这个催化剂是否可以使用? 催化剂是否可以仅仅从图中并不能给出回答。还需要看是否有竞争反应,最典型的比如 HER(析氢反应)是否与二氧化碳还原有竞争关系。另外,二氧化碳还原反应还需要考虑选择性,这是最头疼的问题。因为二氧化碳还原的可能的产物实在是太多了……
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