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多钨酸纳米团簇光劈裂水产氢机理的含时密度泛函理论研究
1
作者
慈成刚
周霞
+3 位作者
覃再鑫
黄茜茜
陈银会
付雪燕
《化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期132-138,共7页
本文采用密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TDDFT)方法对多钨酸纳米团簇[XW_(12)O_(40)]^(n-)(X=P,Si,Ge,B)的紫外-可见光谱和电子跃迁机理进行了模拟,并对其光催化劈裂水产氢气机理进行了计算。结果显示,实验观测到紫外-可见吸收...
本文采用密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TDDFT)方法对多钨酸纳米团簇[XW_(12)O_(40)]^(n-)(X=P,Si,Ge,B)的紫外-可见光谱和电子跃迁机理进行了模拟,并对其光催化劈裂水产氢气机理进行了计算。结果显示,实验观测到紫外-可见吸收峰均来自配体到金属的电荷转移跃迁(LMCT),即电子由氧原子p轨道跃迁到金属钨的d轨道。因单电子还原(OER)中间体激发后总能量超过实验阈值(λ>300nm),催化剂通过能量弛豫回到基态成为有利途径。接下来的双电子还原(TER)和氢气产生均存在热力学有利的放热反应,且质子化在这些过程中扮演了重要角色。多钨酸纳米团簇在整个催化循环中扮演了光敏剂、催化剂、电子给体和受体的角色。
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关键词
多钨酸纳米团簇
水
劈裂
H_(2)产生
反应机理
含时密度泛函理论
原文传递
考虑高压水劈裂的高重力坝安全性试验研究
被引量:
5
2
作者
汪洋
贾金生
+1 位作者
冯炜
郑璀莹
《水利学报》
EI
CSCD
北大核心
2016年第11期1397-1404,共8页
高压水劈裂是高水压驱动裂缝扩展的一种现象,常是影响涉水工程安全的一大因素。由于高坝需抵挡巨大水头,且混凝土坝具有"无坝不裂"的特性,高压水劈裂也逐渐成为高混凝土坝安全研究的重要内容。为了评价高压水劈裂对混凝土重...
高压水劈裂是高水压驱动裂缝扩展的一种现象,常是影响涉水工程安全的一大因素。由于高坝需抵挡巨大水头,且混凝土坝具有"无坝不裂"的特性,高压水劈裂也逐渐成为高混凝土坝安全研究的重要内容。为了评价高压水劈裂对混凝土重力坝的影响,本文针对重力坝上游面水平裂缝设计了高压水劈裂试验,并参照重力坝可能承受的工况进行了系列试验,讨论了混凝土强度和应力状态对高压水劈裂的影响。根据试验结果,对有限元模型进行了校核,并用此模型计算了3种不同准则设计的重力坝在高压水劈裂方面的差异。分析表明,目前准则在设计200 m以上重力坝时可能存在高压水劈裂风险,且不同国家的准则对高压水劈裂影响较大,具体优化方案还需对坝体的应力指标进行深入研究。
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关键词
高压
水
劈裂
重力坝
混凝土裂缝
设计准则
试验研究
原文传递
古贤碾压混凝土重力坝的坝体极限承载能力研究
3
作者
赵磊
贾金生
+2 位作者
Mohamed Ramadan
吴洋锋
丁廉营
《水力发电》
CAS
2023年第5期51-57,70,共8页
古贤碾压混凝土重力坝最大坝高达到200 m级,需要研究坝体的极限承载能力以保障大坝安全。应用容重超载法和水头超载法,坝体结构采用Abaqus软件中Drucker-Prager模型,探讨了不同超载方法下坝体极限承载能力及其差异。通过扩展有限元方法...
古贤碾压混凝土重力坝最大坝高达到200 m级,需要研究坝体的极限承载能力以保障大坝安全。应用容重超载法和水头超载法,坝体结构采用Abaqus软件中Drucker-Prager模型,探讨了不同超载方法下坝体极限承载能力及其差异。通过扩展有限元方法研究了上游面的裂缝扩展对坝体极限承载能力的影响,并用高压水劈裂试验结果校正了该扩展有限元模型的计算参数。分析结果表明:容重超载系数比水头超载系数高64.8%,且两种超载方法的破坏模式存在明显区别;高压水劈裂因素显著降低了坝体极限承载能力,降低幅度在33%~44%之间,高压水劈裂因素使得坝体极限承载能力更加符合实际情况。分析了坝体裂缝扩展情况与容重超载系数之间的关系,并给出了坝体裂缝的处理建议。
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关键词
容重超载法
水
头超载法
扩展有限元法
高压
水
劈裂
试验
极限承载能力
破坏模式
古贤碾压混凝土重力坝
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职称材料
题名
多钨酸纳米团簇光劈裂水产氢机理的含时密度泛函理论研究
1
作者
慈成刚
周霞
覃再鑫
黄茜茜
陈银会
付雪燕
机构
黔南民族师范学院化学化工学院
出处
《化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期132-138,共7页
基金
贵州省科技厅项目(黔科合基础[2020]1Y050)
黔南民族师范学院项目(qnsyk201601)
大学生创新创业项目(20195201785)资助。
文摘
本文采用密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TDDFT)方法对多钨酸纳米团簇[XW_(12)O_(40)]^(n-)(X=P,Si,Ge,B)的紫外-可见光谱和电子跃迁机理进行了模拟,并对其光催化劈裂水产氢气机理进行了计算。结果显示,实验观测到紫外-可见吸收峰均来自配体到金属的电荷转移跃迁(LMCT),即电子由氧原子p轨道跃迁到金属钨的d轨道。因单电子还原(OER)中间体激发后总能量超过实验阈值(λ>300nm),催化剂通过能量弛豫回到基态成为有利途径。接下来的双电子还原(TER)和氢气产生均存在热力学有利的放热反应,且质子化在这些过程中扮演了重要角色。多钨酸纳米团簇在整个催化循环中扮演了光敏剂、催化剂、电子给体和受体的角色。
关键词
多钨酸纳米团簇
水
劈裂
H_(2)产生
反应机理
含时密度泛函理论
Keywords
Polytungstic acid nanoclusters
Photo-splitting of water
H_(2)-generation
Mechanism
TDDFT
分类号
TQ116.2 [化学工程—无机化工]
TQ426 [一般工业技术—材料科学与工程]
TB383.1
原文传递
题名
考虑高压水劈裂的高重力坝安全性试验研究
被引量:
5
2
作者
汪洋
贾金生
冯炜
郑璀莹
机构
清华大学水利水电工程系
中国水利水电科学研究院
出处
《水利学报》
EI
CSCD
北大核心
2016年第11期1397-1404,共8页
基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2013CB035903)
中国水科院博士生学位论文创新研究项目
文摘
高压水劈裂是高水压驱动裂缝扩展的一种现象,常是影响涉水工程安全的一大因素。由于高坝需抵挡巨大水头,且混凝土坝具有"无坝不裂"的特性,高压水劈裂也逐渐成为高混凝土坝安全研究的重要内容。为了评价高压水劈裂对混凝土重力坝的影响,本文针对重力坝上游面水平裂缝设计了高压水劈裂试验,并参照重力坝可能承受的工况进行了系列试验,讨论了混凝土强度和应力状态对高压水劈裂的影响。根据试验结果,对有限元模型进行了校核,并用此模型计算了3种不同准则设计的重力坝在高压水劈裂方面的差异。分析表明,目前准则在设计200 m以上重力坝时可能存在高压水劈裂风险,且不同国家的准则对高压水劈裂影响较大,具体优化方案还需对坝体的应力指标进行深入研究。
关键词
高压
水
劈裂
重力坝
混凝土裂缝
设计准则
试验研究
Keywords
hydraulic fracturing
gravity dam
concrete crack
physical test
design specification
分类号
TV642.3 [水利工程—水利水电工程]
原文传递
题名
古贤碾压混凝土重力坝的坝体极限承载能力研究
3
作者
赵磊
贾金生
Mohamed Ramadan
吴洋锋
丁廉营
机构
中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室
北京交通大学土木建筑工程学院
天津大学建筑工程学院
出处
《水力发电》
CAS
2023年第5期51-57,70,共8页
基金
国家重点研发计划(2018YFC0406800)。
文摘
古贤碾压混凝土重力坝最大坝高达到200 m级,需要研究坝体的极限承载能力以保障大坝安全。应用容重超载法和水头超载法,坝体结构采用Abaqus软件中Drucker-Prager模型,探讨了不同超载方法下坝体极限承载能力及其差异。通过扩展有限元方法研究了上游面的裂缝扩展对坝体极限承载能力的影响,并用高压水劈裂试验结果校正了该扩展有限元模型的计算参数。分析结果表明:容重超载系数比水头超载系数高64.8%,且两种超载方法的破坏模式存在明显区别;高压水劈裂因素显著降低了坝体极限承载能力,降低幅度在33%~44%之间,高压水劈裂因素使得坝体极限承载能力更加符合实际情况。分析了坝体裂缝扩展情况与容重超载系数之间的关系,并给出了坝体裂缝的处理建议。
关键词
容重超载法
水
头超载法
扩展有限元法
高压
水
劈裂
试验
极限承载能力
破坏模式
古贤碾压混凝土重力坝
Keywords
bulk density overload method
head overload method
extended finite element method
hydraulic fracturing test
ultimate bearing capacity
failure mode
Guxian RCC gravity dam
分类号
TV35 [水利工程—水工结构工程]
TV649
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多钨酸纳米团簇光劈裂水产氢机理的含时密度泛函理论研究
慈成刚
周霞
覃再鑫
黄茜茜
陈银会
付雪燕
《化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
原文传递
2
考虑高压水劈裂的高重力坝安全性试验研究
汪洋
贾金生
冯炜
郑璀莹
《水利学报》
EI
CSCD
北大核心
2016
5
原文传递
3
古贤碾压混凝土重力坝的坝体极限承载能力研究
赵磊
贾金生
Mohamed Ramadan
吴洋锋
丁廉营
《水力发电》
CAS
2023
0
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