Influencia de la geometría sobre la adsorción en superficies heterogéneas fuertemente correlacionadas

El proceso adsortivo superficial sobre superficies heterogéneas es estudiado en el contexto del modelo gas de red, mediante simulación de Monte Carlo en asamblea gran canónica. La topografia energética es modelada como un arreglo regular de sitios adsortivos, con geometría cuadrada, triangular o hex...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Ramirez-Pastor, Antonio José, Bulnes, Fernando Manuel, Zgrablich, Giorgio
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Física Argentina 2001
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v13_n01_p011
Aporte de:
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spelling afa:afa_v13_n01_p0112025-03-11T11:30:51Z Influencia de la geometría sobre la adsorción en superficies heterogéneas fuertemente correlacionadas An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2001;01(13):11-15 Ramirez-Pastor, Antonio José Bulnes, Fernando Manuel Zgrablich, Giorgio El proceso adsortivo superficial sobre superficies heterogéneas es estudiado en el contexto del modelo gas de red, mediante simulación de Monte Carlo en asamblea gran canónica. La topografia energética es modelada como un arreglo regular de sitios adsortivos, con geometría cuadrada, triangular o hexagonal, y condiciones de contorno periódicas. La heterogeneidad energética es introducida al considerar dos tipos de sitios (superficie bivariada), agrupados en parches homogéneos de tamaño I, determinando una topografia tipo "tablero de ajedrez”. Las isotermas de adsorción muestran un comportamiento interesante, cuyas características dependen de la geometría de la red, la heterogeneidad, el tamaño del parche, y las interacciones laterales en el adsorbato. Los resultados de Monte Carlo son comparados con los obtenidos mediante la aproximación de “subestados efectivos”, ESA. The adsorption process on highly correlated heterogeneous substrates is studied through grand canonical ensemble Monte Carlo simulation in the framework of the lattice-gas model. The surface is modeled as a regular array of adsorbing sites with square, triangular or hexagonal geometry, and periodical boundary conditions. The energetic disorder is introduced by considering two kind of adsorption sites (bivariate surface); deep and shallow sites determine homogeneous patches of size 1, distributed in a chessboard like topography. The isotherms exhibit an interesting behavior, dependending on geometry, heterogeneity, patche size, and lateral ad-ad interactions. The simulation results are compared with the effective substates approximation (ESA) predictions. Fil: Ramirez-Pastor, Antonio José. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (UNSL-FCFMYN). CONICET-Centro Latinoamericano de Estudios Ilya Prigogine. San Luis. Argentina Fil: Bulnes, Fernando Manuel. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (UNSL-FCFMYN). CONICET-Centro Latinoamericano de Estudios Ilya Prigogine. San Luis. Argentina Fil: Zgrablich, Giorgio. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (UNSL-FCFMYN). CONICET-Centro Latinoamericano de Estudios Ilya Prigogine. San Luis. Argentina Asociación Física Argentina 2001 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v13_n01_p011
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