Atomistic multiscale modeling of char combustion reactions

  • Carbon capture utilization and storage technologies will be needed to decrease anthropogenic carbon dioxide emissions. Oxyfuel combustion is one of these technologies used in power generation. This dissertation focuses on atomistic modeling of char combustion reactions. In sections II and III, it has been shown that the reaction and activation energies of elementary reaction steps can be predicted by studying sets of polyaromatics varying in their size and site types. These sections study the elementary reaction steps of oxidation of polyaromatics with an oxygen atom to form carbon monoxide, and hydrogen abstraction from polyaromatics with an hydrogen atom. The sections IV and V are about the automation of the reactive force field ReaxFF simulations, the analysis of these trajectories, and the refinement of the detected bond breaking and formation events by density functional theory and coupled cluster theory, in order to explore elementary steps of combustion reactions.
  • Um die anthropogenen CO2-Emissionen zu verringern, werden Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung benötigt. Das Oxyfuel-Verfahren ist eine dieser Technologien zur Stromerzeugung. Diese Dissertation konzentriert sich auf die atomistische Modellierung von Koksverbrennungsreaktionen. In den Abschnitten II und III wird gezeigt, dass die Reaktions- und Aktivierungsenergien elementarer Reaktionsschritte abgeschätzt werden können, indem die Reaktionsstellen von Polyaromaten untersucht werden, die sich in Größe und Positionstyp unterscheiden. Namentlich wurden die Oxidation von Polyaromaten mit einem O-Atom zu CO und die Abstraktion eines H-Atoms aus Polyaromaten untersucht. In den Abschnitten IV und V geht es um die Automatisierung von reaktiven Kraftfeld-ReaxFF-Simulationen, die Analyse der Trajektorien und die Verfeinerung der nachgewiesenen Bindungsbruch- und Bildungs-Ereignisse durch Dichtefunktional- und Coupled-Cluster-Theorie.

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Metadaten
Author:Özlem YönderORCiDGND
URN:urn:nbn:de:hbz:294-93508
DOI:https://doi.org/10.13154/294-9350
Referee:Christof HättigORCiDGND, Rochus SchmidORCiDGND, Kai LeonhardORCiDGND
Document Type:Doctoral Thesis
Language:English
Date of Publication (online):2022/10/17
Date of first Publication:2022/10/17
Publishing Institution:Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek
Granting Institution:Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Chemie und Biochemie
Date of final exam:2021/07/16
Creating Corporation:Fakultät für Chemie und Biochemie
GND-Keyword:Kohlendioxidemission; Oxyfuel-Verfahren; Aktivierungsenergie; Dichtefunktionalformalismus; Coupled Cluster
Institutes/Facilities:Lehrstuhl für Theoretische Chemie
Dewey Decimal Classification:Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie, Kristallographie, Mineralogie
faculties:Fakultät für Chemie und Biochemie
Licence (German):License LogoKeine Creative Commons Lizenz - es gelten der Veröffentlichungsvertrag und das deutsche Urheberrecht