Stability of carbon monoxide oxidation process on gold nanoparticles
Date
2021-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Досліджено умови стійкості математичних моделей окиснення монооксиду вуглецю
на поверхні наночастинок золота. Послідовно розглянуто випадки реакційних механізмів одноетапного та поетапного перетворення реагентів. За допомогою аналізу
стійкості методом Ляпунова показано, що моделі, які враховують можливість структурних змін поверхні каталізатора, дозволяють змоделювати виникнення автоколивань у системі, які є результатом нестійкості Хопфа.
The stability conditions for mathematical models of carbon monoxide oxidation on the surface of gold nanoparticles are investigated. The cases of reaction mechanisms of one step and step-by-step transformation of reagents are consecutively considered. Using the stability analysis by Lyapunov method, it is shown that models which take into account the possibility of structural changes of the catalyst surface can predict the occurrence of oscillatory mode in the system as a result of Hopf instability.
The stability conditions for mathematical models of carbon monoxide oxidation on the surface of gold nanoparticles are investigated. The cases of reaction mechanisms of one step and step-by-step transformation of reagents are consecutively considered. Using the stability analysis by Lyapunov method, it is shown that models which take into account the possibility of structural changes of the catalyst surface can predict the occurrence of oscillatory mode in the system as a result of Hopf instability.
Description
Keywords
реакція каталітичоного окиснення, моделювання оксинення СО, наночастинки золота, reaction of catalytic oxidation, modeling of CO oxidation, gold nanoparticles
Citation
Kostrobij P. P. Stability of carbon monoxide oxidation process on gold nanoparticles / P. P. Kostrobij, I. A. Ryzha // Mathematical Modeling and Computing. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 8. — No 1. — P. 116–124.