Cтраница 2
В докладе 32 не учитывается возможность изменения работы выхода электрона железных катализаторов при действии реакционной смеси, которое, по-видимому, имеет место в основном вследствие адсорбции водорода. Нами было обнаружено, что изменение работы выхода железных катализаторов при адсорбции водорода ( донора) тем больше, чем больше начальная работа выхода. Таким образом, благодаря адсорбции водорода реакционная смесь модифицирует поверхность железных катализаторов подобно щелочному промотору, уменьшая работу выхода электрона. Это один из примеров воздействия реакционной среды на катализатор, которое в общем виде рассмотрено в работах Борескова. Следует обратить также внимание на возможные соотношения работы выхода, отличия работы выхода аммиачных катализаторов и ее изменений в водороде и в вакууме. [16]
В ряде случаев была установлена связь между изменением работы выхода электрона и каталитической активностью металлов в реакциях с участием водорода. Между долей d - характера металла и работой выхода также имеется связь. [18]
Дифракцию низкоэнергетических электронов можно легко сочетать с определением изменений работы выхода электрона путем измерения потенциала, который необходим для предотвращения выхода электронов с поверхности. Измерение работы выхода может быть очень чувствительным к природе и количеству загрязнения. [19]
Образование на металле хемосорбционных соединений четко проявляется по изменению работы выхода электрона из металла, обусловленного электрическим взаимодействием между металлом и адсорбирующимся веществом. [20]
Критерием донорных или акцепторных свойств газа может служить величина изменения работы выхода электрона из органического полупроводника при адсорбции. Сопоставление изменения вольта-потенциала и относительного изменения проводимости позволяет показать, насколько хорошо выполняется соотношение ( 1) для различных газов. Такая проверка была проведена для ряда газов па радиационно-термически модифицированном полиэтилене ( РТМП), который имел проводимость 10 - 13 ом-1 см-1 и энергию активации проводимости 1 4 эв. [21]
Во многих случаях энергия активации гидрирования численно совпадает с изменением работы выхода электрона на поверхности катализатора. [22]
В настоящей работе метод вибрирующего конденсатора был применен для исследования изменения работы выхода электрона с граней ( 100) и ( 111) чистых монокристаллов серебра при адсорбции кислорода. Методика была дополнена измерениями контактной разности потенциалов для обычных катализаторов, приготовленных разложением лактата серебра на гранулах окиси алюминия [4]; целью этих работ являлось определение причин различия между катализаторами разного способа приготовления и исследование влияния природы носителей. [23]
С другой стороны, изменение состояния поверхности может приводить к изменению работы выхода электрона. Это необходимо учитывать, поскольку электроосаждение определяет преобладающие кристаллические плоскости, от которых в свою очередь зависит работа выхода. Однако вряд ли можно принять, что на локально растущих ступенях скорость процесса будет определяться главным образом переносом заряда, поскольку установлено, что при низком перенапряжении контролирующей является поверхностная диффузия. Кроме того, на основании рассмотрения диаграмм потенциальной энергии Конуэй и Бокрис [26] пришли к выводу, что прямой перенос металлических ионов к растущим ступеням является маловероятным. [24]
![]() |
Зависимость логарифма изменения ско. [25] |
На рис. 68 представлена зависимость логарифма изменения скорости изотопного обмена от изменения работы выхода электрона указанных выше образцов. С увеличением ф скорость обмена возрастает. Такая зависимость указывает на регулирование поверхностной концентрации кислорода величиной работы выхода. [26]
В табл. 60 приведены анергия активации, логарифм предэкшоненциального множителя и изменение работы выхода электрона для катализатора СиО с доб авкой ( по 2 % ат. [27]
Заметное влияние потенциала деформации на электрохимиче - ские реакции может происходить при изменении работы выхода электрона. Последняя имеет существенное значение для катодных реакций, изменяя как перенапряжение разряда ионов, так и адсорбционные процессы на поверхности электрода. [28]
![]() |
Распределение участков на поверхности образца. [29] |
В Уральском политехническом институте на базе установки ИМАШ-5С-65 разработана экспериментальная установка, позволяющая регистрировать изменение работы выхода электронов, экзоэлектронную и акустическую эмиссию [ 49, с. В этой установке работа выхода электронов измеряется методом динамического конденсатора с автоматической компенсацией регистрируемой величины, что обеспечивает непрерывную запись ее изменения. [30]