TJ
Tianyan Jiang
Author with expertise in Gas Sensing Technology and Materials
Achievements
This user has not unlocked any achievements yet.
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
8
(0% Open Access)
Cited by:
6
h-index:
18
/
i10-index:
30
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Adsorption of dissolved gases (CO, H2, CO2) produced by partial discharge in converter transformer oil by CuO(1, 2) and Ag2O(1, 2) clusters doped with MoTe2: A DFT study

Tianyan Jiang et al.Jun 1, 2024
Density functional theory (DFT) was used to analyze the effect of (CuO)n, (Ag2O)n (n=1, 2) cluster-doped MoTe2 on the three gases (CO, H2 and CO2) adsorption performance and characteristics. MoTe2 has large bond length and low binding energy, which can simultaneously achieve high sensitivity to target molecules and excellent reversibility at room temperature. By analyzing the modified MoTe2, compared with the initial MoTe2, the reduced energy band structure of band gap, the increased adsorption energy, more charge transfer, and the increased conductivity of DOS, all reflect that the doping of metal oxides enhances the adsorption and sensing performance of MoTe2 for the three gases. The adsorption capacity of CuO-MoTe2 and (Ag2O)2-MoTe2 for the three gases is: CO>H2>CO2, while the adsorption capacity of (CuO)2-MoTe2 and Ag2O-MoTe2 for the three gases is: CO>CO2>H2. Finally, the adsorption effects of the four modifications were compared and feasibility analyzed through molecular orbitals, recovery time, sensitivity and work function, and corresponding conclusions were drawn. The results of this study provide a theoretical basis for detecting dissolved gases in oil generated by partial discharge of converter transformers.
0
Citation2
0
Save
0

The improvement mechanism of styrene grafted nano-Al2O3 on the hydrophobicity of epoxy resin composites: based on molecular dynamics and experimental research

Maoqiang Bi et al.May 29, 2024
In the environment with high humidity, water will penetrate into the epoxy resin, resulting in the deterioration of the electrical properties and the decreasing resistance for the heat and corrosion. This study aims to utilize styrene grafted Al2O3 to improve the wettability of the epoxy resin surface and reduce the infiltration of water molecules into the epoxy resin interior. Firstly, the effects of doping PS/Al2O3 on the internal structure of epoxy resin and the diffusion process of water molecules within it are analyzed through the method of molecular dynamics (MD). Subsequently, epoxy resin samples with mass fractions of 1%, 3%, and 5% are prepared, followed by testing for hydrophobicity, water absorption, and the quality of surface condensation under different temperature differentials. The results indicate that the PS/Al2O3 and epoxy resin exhibit a strong interaction, reducing the proportion of free volume fraction of epoxy resin, which lowers the diffusion rate of water molecules. To be specific, the nanoparticles capture water molecules by forming hydrogen bonds with them, limiting the displacement of water molecules and reducing the water absorption of the epoxy resin (maximum reduction of 87%). Moreover, the addition of PS/Al2O3 decreases the adhesion energy of the material surface to water molecules, increasing the static contact angle from 103.58 ° to 125.42 °. Additionally, the total weight of condensation droplets on the material surface is reduced (maximum reduction of 26.02%). These findings serve as a reference for modifying epoxy resin materials in hygrothermal environments.