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Carbon nanotubes (CNT) are considered as promising nano-scale materials because of their unique structural, mechanical, and electronic properties. From their structure of long seamless cylindrical shape, it would be applied as effective nano-channels for mass transfer and relevant storages for hydrogen molecules. We study hydrogen transport mechanisms in CNTs for various chiral indices and different peculiarities, using the molecular dynamics simulation and quantum mechanical approach. Various CNT models such as pristine, hydrogenated, and doped by nitrogen atoms of zigzag (10,0), chiral (7,5), and armchair (6,6) types with hydrogen molecules diffusing inside are simulated at 300K. The behavior of hydrogen molecules inside CNTs is analyzed using mean-square displacements and velocity autocorrelation functions. From the quantum mechanical approach, the electronic density distribution of CNT is calculated for verifying the smooth characteristics of inner surfaces of nanotubes.

목차

Abstract
1. INTRODUCTION
2. THEORY AND MODEL
3. RESULTS AND DISCUSSION
4. CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGMENTS
REFERENCES

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