INIFTA   05425
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FISICO-QUIMICAS TEORICAS Y APLICADAS
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Estructura cristalina de fases de Laves C14 formadoras de hidruros metalicos
Autor/es:
SUSANA GESARI; MARA ESTELA PRONSATO; ALFREDO JUAN; A, VISINTIN
Lugar:
Buenos Aires
Reunión:
Congreso; 93 Reunión Nacional de Física Argentina; 2008
Institución organizadora:
Física Argentina
Resumen:
Recientemente se han estudiado nuevas aleaciones capaces de almacenar grandes cantidades de hidrógeno, posibles de ser empleadas en la preparación de electrodos negativos de baterías alcalinas recargables. Estos desarrollos incluyen fases de Laves de composición AB2 con múltiples sustituciones para mejorar el comportamiento del electrodo. Estudios experimentales sobre la aleación Zr0,9Ti0,1Ni Mn0,5CrxV0,5−x con (0 < x < 0.5) indican que la capacidad de absorción de hidrógeno de la aleación varía modificando la relación en el contenido Cr/V. En este trabajo se construyeron modelos de la aleación mencionada para diferentes concentraciones de Cr y se estudiaron las propiedades del estado fundamental para cada caso mediante métodos teóricos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad. Las energías de configuración fueron obtenidas y comparadas para cada modelo. Los cálculos fueron realizados empleando el Vienna ab-intio simulation package (VASP).  Recientemente se han estudiado nuevas aleaciones capaces de almacenar grandes cantidades de hidrógeno, posibles de ser empleadas en la preparación de electrodos negativos de baterías alcalinas recargables. Estos desarrollos incluyen fases de Laves de composición AB2 con múltiples sustituciones para mejorar el comportamiento del electrodo. Estudios experimentales sobre la aleación Zr0,9Ti0,1Ni Mn0,5CrxV0,5−x con (0 < x < 0.5) indican que la capacidad de absorción de hidrógeno de la aleación varía modificando la relación en el contenido Cr/V. En este trabajo se construyeron modelos de la aleación mencionada para diferentes concentraciones de Cr y se estudiaron las propiedades del estado fundamental para cada caso mediante métodos teóricos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad. Las energías de configuración fueron obtenidas y comparadas para cada modelo. Los cálculos fueron realizados empleando el Vienna ab-intio simulation package (VASP). Recientemente se han estudiado nuevas aleaciones capaces de almacenar grandes cantidades de hidrógeno, posibles de ser empleadas en la preparación de electrodos negativos de baterías alcalinas recargables. Estos desarrollos incluyen fases de Laves de composición AB2 con múltiples sustituciones para mejorar el comportamiento del electrodo. Estudios experimentales sobre la aleación Zr0,9Ti0,1Ni Mn0,5CrxV0,5−x con (0 < x < 0.5) indican que la capacidad de absorción de hidrógeno de la aleación varía modificando la relación en el contenido Cr/V. En este trabajo se construyeron modelos de la aleación mencionada para diferentes concentraciones de Cr y se estudiaron las propiedades del estado fundamental para cada caso mediante métodos teóricos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad. Las energías de configuración fueron obtenidas y comparadas para cada modelo. Los cálculos fueron realizados empleando el Vienna ab-intio simulation package (VASP).  Recientemente se han estudiado nuevas aleaciones capaces de almacenar grandes cantidades de hidrógeno, posibles de ser empleadas en la preparación de electrodos negativos de baterías alcalinas recargables. Estos desarrollos incluyen fases de Laves de composición AB2 con múltiples sustituciones para mejorar el comportamiento del electrodo. Estudios experimentales sobre la aleación Zr0,9Ti0,1Ni Mn0,5CrxV0,5−x con (0 < x < 0.5) indican que la capacidad de absorción de hidrógeno de la aleación varía modificando la relación en el contenido Cr/V. En este trabajo se construyeron modelos de la aleación mencionada para diferentes concentraciones de Cr y se estudiaron las propiedades del estado fundamental para cada caso mediante métodos teóricos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad. Las energías de configuración fueron obtenidas y comparadas para cada modelo. Los cálculos fueron realizados empleando el Vienna ab-intio simulation package (VASP).