Kapasitas Panas Spesifik Nanopartikel TiO2

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
A Molecular Dynamics-Stochastic Model for Thermal Conductivity of Nanofluids and Its Experimental Validation Madan Mohan Ghosh, Someshwar Roy, Shyamal.
Advertisements

Gabriela Huminic, Angel Huminic
Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika, FMIPA, IPB
UJI KEKERASAN DAN MIKRO STRUKTUR PADA KOMPOSIT AL DAN SiC
PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Statement 1: Tidak ada satupun alat yang dapat beroperasi sedemikian rupa sehingga satu-satunya efek (bagi sistem dan sekelilingnya) adalah mengubah semua.
SINGLE EFFECT EVAPORATOR
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini 1. Kuliah terbuka kali ini berjudul “Mengenal Sifat Material I” 2.
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini
A. Zarghami, S. Ubertini, S. Succi
FUNGSI DARI BEBERAPA PERUBAH by Yulvi Zaika.
BAB 1 KONSEP DASAR.
Mata Pelajaran Kelas XI Semester 2
Diagram Fasa Zat Murni.
Bipolar Junction Transistor (BJT)
Mengenal Sifat Material
Introduction to Convection
Teori Relativitas.
Pemberian bias pada rangkaian BJT
Mekanika Statistik klasik
Bipolar Junction Transistor (BJT)
LAJU REAKSI.
Mengenal Sifat Material #5 Pengertian Dasar Thermodinamika
Sifat-sifat Fluida.
GETARAN HARMONIK SEDERHANA
TEORI KINETIK GAS.
S.S. Mallick, A. Mishra, L. Kundan PPT by Heliokinesis Group.
FI-1101: Kuliah 13 TEORI KINETIK GAS
TEORI KINETIK GAS.
FISIKA TERMAL Bagian I.
SURFACE FORCES (GAYA PERMUKAAN).
Teori Kinetik Gas Persamaan Gas Ideal.
1 Pertemuan > > Matakuliah: > Tahun: > Versi: >. 2 Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : >
PENINGKATAN TITIK DIDIH
VIBRASI KRISTAL x x+dx dx 3.1. Gelombang Elastis
MM FENOMENA TRANSPORT Kredit: 3 SKS Semester: 5
TEORI KINETIK GAS.
GELOMBANG BUNYI Pertemuan 25
Diagram Fasa Zat Murni Pertemuan ke-1.
GETARAN HARMONIK SEDERHANA
Larutan.
Analisis Arus Bolak - Balik
Gas Elektron Bebas Inisiasi 4 – Modul 4
V. PERISTIWA PANAS.
MODUL 6 Sifat Fisis Material
Karakteristik Umum Larutan Ideal
RADIOACTIVE DECAY.
Modul 6 : Kristal Semikonduktor
GETARAN HARMONIK SEDERHANA
y ASin   2 ft Modul 10 Fisika Dasar II I. GELOMBANG
Oleh : RIKZAN BACHRUL ‘ULUM (071263)
ENTROPI PERTEMUAN 13.
MEKANIKA FLUIDA BY : YANASARI,SSi.
FISIKA TERMAL Bagian I.
BESARAN DAN SISTEM SATUAN
Kuliah ke-4 WA TKS333 PENGENDALIAN SEDIMEN DAN EROSI
Persamaan Gelombang pada kolom medium gas dan cair
Persamaan Gelombang pada kolom medium gas dan cair
TEORI KINETIK GAS By. marhen.
GETARAN HARMONIK SEDERHANA
Hukum Pertama Termodinamika
TEORI KINETIK GAS.
GAS IDEAL Gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Konsep gas ideal.
GAS IDEAL Syarat gas ideal :.
3/7/2006 Teori Kinetik Gas (mekanika klasik Newton)
TEORI KINETIK GAS.
PERILAKU ELEKTRON BEBAS DALAM LOGAM
Kimia Dasar (Eva/Yasser/Zulfah)
ELEKTRON BEBAS dalam LOGAM  Pendahuluan Pembahasan mengenai sifat listrik, lazimnya dimulai dengan telaah tentang elektron bebas dalam logam, karena fungsi.
03/08/ Pada Saat Tangan Kita Didekatkan Pada Sebuah Benda Yang Lebih Panas Dari Tubuh Kita, Maka Kita Akan Merasa Hangat. Rasa Hangat Ini Berasal.
Transcript presentasi:

Kapasitas Panas Spesifik Nanopartikel TiO2 M. Saeedian , M. Mahjour-Shafiei , E. Shojaee , M. R. Mohammadizadeh PPT by Heliokinesis Group

pendahuluan Pada riset-riset sebelumnya telah ditunjukkan bahwa: penambahan nanopartikel ke dalam base fluids cenderung meningkatkan sifat transfer panas Beberapa literatur yang melakukan investigasi pada nanofluida “TiO2-air” diantaranya: Murshed et al: pengukuran transfer panas partikel TiO2 (10 – 40 nm) Boerio et al: pengukuran kapasitas panas nanopartikel rutile & anatase (7 nm) Xin-Ming et al: pengukuran kapasitas panas rutile (15 & 75 nm) dan anatase (14 nm) PPT by Heliokinesis Group

pendahuluan Investigasi teoretik: Ukuran kecil (< 10 nm) Berlaku model kontinuum elastik Berlaku model Valence Force Field (VFF) Ukuran besar (efek kuantum diabaikan) Model kontinuum dan VFF tidak dapat dipakai Berlaku model yang melibatkan efek ukuran dan efek permukaan pada struktur bulk PPT by Heliokinesis Group

pendahuluan Salah satu literatur yang melakukan investigasi pada nanopartikel berukuran kecil: Pavan et al: Studi nanopartikel TiO2 menggunakan simulasi molekukar dinamik Saeedian dkk mengikuti metode Wang et al (pendekatan Zhang-Benfield) untuk menginvestigasi sifat panas untuk partikel berukuran 10-100 nm Saeedian dkk mengelompokkan partikel kecil (14 & 15 nm) dan partikel besar (75 nm) dalam studi ini PPT by Heliokinesis Group

Model dan Komputasi Melibatkan DOS fonon dari struktur bulk Perhitungan fonon struktur bulk untuk 3 polimorf TiO2 (rutile, anatase, brookite) dilakukan menggunakan DFPT Perhitungan menggunakan Quantum Espresso “Relaxed structure” polymorph digunakan untuk mengamati kurva dispersi fonon Energi cutoff 44 Ry PPT by Heliokinesis Group

Model dan Komputasi “k-point mesh” dalam perhitungan energi adalah 4x4x4 untuk semua polymorph “Mesh” digunakan untuk menghitung konstanta gaya interatomik pada kasus struktur rutile & anatase Kapasitas panas dari bulk diamati dengan menggunakan DOS fonon dengan mengikuti persamaan: Mesh 4x4 Mesh 4x4x4 adalah densitas massa bulk, V adalah volume kristal, q menandai titik-titik BZ ke-1 PPT by Heliokinesis Group

Model dan Komputasi Efek ukuran dan efek permukaan mode akustik berbeda dengan mode optik kapasitas panas dari mode akustik dipisahkan dengan kapasitas panas dari mode optik (pendekatan Zhang & Benfiled) Kapasitas panas yang diamati dari kontribusi mode akustik biasanya digunakan untuk mencari kecepatan suara PPT by Heliokinesis Group

Menggunakan pendekatan Debye Model dan Komputasi Menggunakan pendekatan Debye Kecepatan suara PPT by Heliokinesis Group

CV=CV,O(ωE)+CV,A(ω=vq) Model dan Komputasi kapasitas panas efektif = kapasitas panas mode optik (CV,O)+ kapasitas panas mode akustik (CV,A) CV=CV,O(ωE)+CV,A(ω=vq) dengan frekuensi einstein ωE=kBθE/h ωE dan v dimodivikasi agar terdapat efek ukuran dan permukaan dengan menggunakan variabel-variabel: PPT by Heliokinesis Group

Model dan Komputasi Modifikasi ωE dan v untuk mode optik PPT by Heliokinesis Group

Model dan Komputasi Modifikasi ωE dan v untuk mode akustik PPT by Heliokinesis Group

CV,NP=CV,O(NP)+CV,A(NP) Model dan Komputasi Sehingga, kapasitas panas nanopartikel diamati dengan: CV,NP=CV,O(NP)+CV,A(NP) Suhu Debye didapat dari DOS fonon akustik, dan frekuensi einstein dari DOS fonon optik. Semua mode optik mempunyai frekuensi einstein yang sama PPT by Heliokinesis Group

Hasil dan Diskusi Asumsi: nanopartikel cukup besar (10 – 100 nm), definisi BZ ke-1 masih valid. Semakin kecil ukuran partikel (efek ukuran) menyebabkan penurunan Cv, karena jumlah “k-point” dalam BZ ke-1 berkurang (sedikit sumasi Cv) Transisi dari bulk ke nanopartikel (berlaku tekanan negatif) menurunkan frekuensi fonon, konsekuensinya terjadi peningkatan Cv (efek permukaan) Perhitungan Saeedian dkk menunjukkan bahwa efek permukaan merupakan efek yang dominan untuk nanopartikel-nanopartikel TiO2. PPT by Heliokinesis Group

Hasil dan Diskusi Tidak mungkin bisa mengukur Cv secara eksperimen, tapi bisa dihitung dari spektra fonon. Mudah untuk mengukur CP secara eksperimen, tapi tidak bisa diamati melalui spektra fonon Secara termodinamik ada hubungan antara Cv dan Cp, dan pada suhu rendah keduanya hampir bernilai sama. Jadi bisa dong Cv diganti dengan Cp pada suhu rendah? That’s right!. Itulah yang udah dilakukan Saeedian dkk. PPT by Heliokinesis Group

Hasil dan Diskusi PPT by Heliokinesis Group

Hasil dan Diskusi PPT by Heliokinesis Group

Hasil dan Diskusi PPT by Heliokinesis Group

Hasil dan Diskusi PPT by Heliokinesis Group

Hasil dan Diskusi PPT by Heliokinesis Group

Hasil dan Diskusi PPT by Heliokinesis Group

Hasil dan Diskusi Mikrostruktur pada ukuran kecil tidak lagi relevant PPT by Heliokinesis Group

Kesimpulan Model Wang yang sudah dimodifikasi untuk menginvestigasi kapasitas panas spesifik dari nanopartikel 3 polimorf TiO2 yang stabil dalam kisaran ukuran 10 – 100 nm. Hasil studi cocok dengan hasil eksperimen untuk kasus nanopartikel rutile dan anatase. Model ini merupakan model free-parameter, hanya membutuhkan DOS fonon bulk untuk mengamati panas spesifik nanopartikel-nanopartikel Berdasarkan model modifikasi ini, partikel-partikel dengan ukuran yang lebih besar dari 70 nm berlaku seperti struktur bulk. Peninkatan drastis kapasitas panas spesifik partikel-partikel yang berukuran kurang dari 15 nm (bebas dari mikrostruktur mereka) PPT by Heliokinesis Group

Referensi Specific Heat Capacity of TiO2 Nanoparticles. M. Saeedian, M. Mahjour-Shafiei, E. Shojaee, and M. R. Mohammadizadeh. 616- 620. PPT by Heliokinesis Group