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Molecular modeling of cryogenic hydrogen behavior in vapor-liquid equilibria and confinement
Indexado
WoS WOS:001297530300001
Scopus SCOPUS_ID:85201080207
DOI 10.1016/J.IJHYDENE.2024.08.070
Año 2024
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



We report the effect of Feynman-Hibbs corrections on the intermolecular potential to take into account the quantum effects of hydrogen at low temperature and high density for vapor-liquid equilibria (VLE) and confinement into carbon nanotubes. Density against temperature, pressure against temperature and isochoric curves are displayed for VLE, while adsorption isotherms for different pore sizes and different temperatures are showcased to see the effect under confinement. Besides, 5 different models for hydrogen are employed; one atomistic and 4 coarse-grained models, covering both classical and quantum approximations. For the case of VLE we observed that the quantum corrected models lead to more accurate and reliable results in good agreement with the experimental data. The adsorption isotherms produced with the different models showed that the difference between quantum and classical approximations are significant for maximum confinement (smallest pore) and lowest temperature (77K). As we increase both the temperature and the pore size, the difference between the different models become less noticeable.

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Disciplinas de Investigación



WOS
Chemistry, Physical
Energy & Fuels
Electrochemistry
Scopus
Energy Engineering And Power Technology
Renewable Energy, Sustainability And The Environment
Fuel Technology
Condensed Matter Physics
SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 Cardenas, Harry Hombre Universidad de Concepción - Chile
2 Mejia, Andres - Universidad de Concepción - Chile

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Financiamiento



Fuente
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
Chilean National Agency for Research and Development (ANID)
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

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Agradecimientos



Agradecimiento
This research work was financed by the Chilean National Agency for Research and Development (ANID) under the FONDECYT research program (Project 1230654) and FONDECYT Postdoctorado (Project 3220532) .
This research work was financed by the Chilean National Agency for Research and Development (ANID) under the FONDECYT research program (Project 1230654 ) and FONDECYT Postdoctorado (Project 3220532 ).

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