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1.
运用LEED,UPS和HREELS等表面技术研究了氯吸附至(c)阶段的Ag(111)表面结构.结果表明,表面上有三维的AgCl(111)生成,其生长按修正的Stranski-Krastanov模式进行.伴随着AgCI(111)生长的同时,表面上产生缺陷.这种缺陷只有在氯吸附至(c)阶段时表面上形成三维AgCI的过程中才能产生,它一旦在表面上形成后,表面上氯的存在与否对其不产生影响.本文提出了一个(c)阶段时的Cl/Ag(111)体系的结构模型.  相似文献   
2.
运用HREELS技术对甲醇在预吸附氯的Ag(111)表面上的吸附氧化行为进行了较细致的研究.结果证明Cl对甲醇氧化的影响缘于它在Ag(111)上的吸附所引起的表面结构的改变进而改变表面氧吸附物种,从而使得甲醇氧化的中间产物发生变化.实验结果说明甲醇在Ag(111)和低暴露量氯吸附的Ag(111)表面上的氧化行为是相似的,检测到了中间产物Ⅰ和Ⅲ;在高暴露量氯吸附的Ag(111)上甲醇氧化时则产生中间产物Ⅰ、Ⅳ和甲醛物种.对上述不同的甲醇氧化行为作了分析,并指出了以前人们在考察甲醇氧化机理时只考虑原子氧作用的片面性.  相似文献   
3.
NO和O2在Pt(110)面上吸附的TDS和PEEM研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
采用热脱附和光电子发射普微镜研究了O2和NO在Pt(110)面上的吸附和共吸附。结果表明,室温条件下,NO在Pt(110)面上有端式和桥式两种不同的吸附方式。Pt(110)表面预吸附的原子态氧占据了NO进入了桥式吸附的活性粒,从而阻遏了NO在Pt表面发生解离反应必须经过的桥式吸附中间态的形式,进而降低了NO在Pt表面直接分散的能力。  相似文献   
4.
为用现代表面科学技术研究金属氧化物催化剂,在Pt(111)上于超高真空系统中原位蒸镀制备了NbO、NbO2、NbO2、单晶薄膜(>2nm).通过AES、ISS、LEED、ILS等手段研究了单晶薄膜的成长模式、化学计量和几何结构.表明通过选择合适的废物和控制制备条件,可制备出确定结构的金属氧化物单晶薄膜表面作为体相氧化物催化剂的模型表面.这种方法克服了电子能谱技术研究金属氧化物表面的困难,为研究金属氧化物催化剂的表面化学物理性质提供了方法  相似文献   
5.
考察了Ag(111)表面和吸氯的Ag(111)表面上氧的吸附行为.结果表明在Ag(111)及低暴露量氯吸附的Ag(111)上氧吸附时,表面上均存在弱的分子氧和原子氧物种.但在高暴露量氯吸附的Ag(111)表面上氧吸附时则选择性地只产生表面分子氧物种,这种选择性只与氯的吸附程度有关,而与氯的存在与否无关.结合以前的实验结果,对氯吸附至(c)阶段时的Ag(111)表面上氧的选择性吸附行为的本质作了详细讨论.  相似文献   
6.
Cl在Ag(111)上的吸附过程可分为三个变化阶段,即(a)—(c).本文运用AES,UPS,ISS以及功函数等表面科学手段研究了Cl的吸附行为,并着重分析了由(a)到(c)阶段时Cl吸附引起的表面物种变化及(c)阶段时Cl的存在状态.结果证明,(c)阶段时最表层上CI的浓度远小于一个单层,Cl向体相钻穿,钻穿深度至少大于40(?).  相似文献   
7.
本文用高分辨电子能量损失谱(HREELS)研究了低温下氯修饰的Ag(111)单晶上环氧乙烷(EtO)的吸附与分解。结果表明,140K时EtO以分子吸附形式存在于表面上,加热到230K以上的温度时,EtO在原子氧的作用下分解为少量的乙烯(C_2H_4)并伴有少量的氧化产物如水等的生成;在分子氧的作用下,EtO分解成大量的乙烯并被氧化成较多的水及其它产物。实验证明,氯的存在一方面抑制了EtO的吸附,另一方面又抑制了EtO的深度氧化。  相似文献   
8.
氧在Mo(100)上的高分辨电子能量损失谱研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
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