Cтраница 1
Неоднородность поверхности сильно отражается на исследуемых поверхностных явлениях, например адсорбции. Кроме того, поверхностные дислокации играют важную роль в кинетике таких поверхностных процессов, как рост кристаллов и каталитические реакции. [1]
Неоднородность поверхности также может приводить к значительным ошибкам, особенно в нестационарных измерениях, когда на электродной поверхности существуют зоны или области различной актив-ности, размеры которых сравнимы с эффективной толщиной диффузионного слоя. Неоднородной бывает не только поверхность твердых поликристаллических электродов, где это обусловлено различной ориентацией кристаллографических плоскостей относительно раствора, но и поверхность жидкометаллических электродов, если на ней имеются островки адсорбированных молекул. Этот вопрос обсуждается в связи с измерениями переменноточного импеданса ( разд. VIII, Д), однако его следует учитывать и во всех других электрохимических измерениях. [2]
Неоднородность поверхности, энергетические характеристики которой изменяются в широких пределах, проявляется при самых различных процессах. [3]
Неоднородность поверхности, взаимодействие между адсорбированными молекулами, роль носителя катализатора в адсорбционных процессах и влияние примесей на адсорбцию молекул могут быть изучены с помощью ИК-спектроскопии. Эти вопросы будут детально изложены в гл. [4]
Неоднородность поверхности может быть обнаружена при ее травлении и при обработке ее кислотами. Химическая реакция протекает при этом быстрее всего на пограничных линиях кристаллов. Присутствие газа изменяет свойства граничащей с ним поверхности вследствие образования адсорбционного слоя толщиной по меньшей мере в одну молекулу. [5]
Неоднородность поверхности искажает форму пиков емкости, однако на ряде металлов они наблюдаются достаточно четко и на неоднородной поверхности. В качестве примера на рис. 2 приведены результаты измерений дифференциальной емкости на серебре в 1 N растворе сульфата натрия, насыщенного н-гексиловым спиртом. Для сравнения здесь же приведены данные для ртути. [7]
Неоднородность поверхности выражена только в энергетической неравноценности активных центров. Тогда реагирующее вещество, попадающее на поверхность, будет распределяться по центрам адсорбции соответственно энергии этих центров и реагировать соответственно энергии активации на этих центрах. На этой модели основана теория адсорбции и катализа на неоднородных поверхностях ( С. [8]
Неоднородности поверхности, по которой происходит подъем жидкости под действием поверхностного натяжения, по-видимому, ответственны за незначительное увеличение скорости переноса, почти всегда наблюдающееся, когда уровень жидкости находится в нескольких милимметрах от края сосуда. [9]
Неоднородность поверхности и взаимодействие между молекулами адсорЗата приводят к сложной зависимости h, a Q от в. В случае хемосорбции вероятность Е связана также с необходимостью благоприятной ориентации молекулы по отношению к реагирующему центру поверхности адсорбента. Кроме того, и зависит от энергии активации А. [11]
Неоднородности поверхности, по которой происходит подъем жидкости иод действием поверхностного натяжения, по-видимому, ответственны за незначительное увеличение скорости переноса, почти всегда наблюдающееся, когда уровень жидкости находится в нескольких милимметрах от края сосуда. [12]
Неоднородность поверхности выражена только в энергетической неравноценности активных центров. Тогда реагирующее вещество, попадающее на поверхность, будет распределяться по центрам адсорбции соответственно энергии этих центров и реагировать соответственно энергии активации на этих центрах. На этой модели основана теория адсорбции и катализа на неоднородных поверхностях ( С. [13]
![]() |
Зависимость Q от 0 при. [14] |
Неоднородность поверхности обнаруживается различными способами. Для отравления катализаторов достаточно малых количеств ядов, что указывает на особую активность не всей поверхности, а каких-то определенных участков на ней. Нагретые поверхности испускают электроны не равномерно, а только от определенных локализованных участков. Различной каталитической и адсорбционной способностью обладают различные грани кристаллов, причем для реальных твердых тел вполне естественно допущение о наличии на поверхности различных кристаллических граней. Из-за неровностей и трещин, имеющихся на гранях, ребрах и углах кристаллов, их поверхностная свободная энергия распределяется неравномерно. Отдельные монокристаллы, из которых построены поликристаллические агрегаты, по своей структуре часто сильно отклоняются от идеального порядка и строгой периодичности. [15]