本文標題:"用電子衍射研究微晶的面的結構-光學儀器研究"
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用電子衍射研究微晶的面的結構-光學儀器研究
影響催化活度的因素催化劑的一個給定的量,在某反
應中的有鏟程度,既比速率常數的測定值,頻率因數明顯
地是與催化劑暴露給反應物的有效面積,成正比的,將與
用氣體吸附法測得的比表面有關,但是不一定和它等同,
因為在催化實驗的動力條件下,表面積的較遠部分可能沒
有反應分子所達到,B 是以單位催化劑面積表示的頻率因
素,屆活化能E 一樣,都具有某一催化劑- 反應物配對特
征,迄今尚不能定量地預測任何給定系統的E 和C 值,但
可考慮三種因素,這中稱為幾何因素、電子因數,以及缺
陷的影響。
幾何因素在催化工作中的困難之一,是制備一種性質
已精確了解的表面,但是,借陰極蒸發法的玻璃上沉積一
層金屬膜,已大部分地克服了這一困難。
用電子衍射研究膜的結構、膜的吸附性和催化性,而
催化性是用乙烯的氬化作為“控制”反應,在真空中沉積
所得的膜處于無序的或不取向的狀態,而在有1 毫米真空
中沉積所得的膜是取向的,其微晶的面和玻璃底板平行,
在所有的場合里,發現取向的膜具有較高的催化活性,例
如取向的鎳的氬化速率比不取向的快5 倍,氣體吸附的測
定表明,膜具有相當大的內表面,鎳的內面積就比靜觀面
積大300 倍,有些氣體是化學吸附的。在鎳上,乙烯、氧
和氬在23度以及二氧化碳在-183℃和23℃時,在幾秒鐘內
就達到平衡,并在10毫米數量級極低壓力下已是完全的單
層,而且吸附是不可逆的,對氬而論,由于被吸取的一小
部分可以立即再抽掉,表明另外產生一些物理吸附,氮在
23℃的吸取時是可以忽略不計的,并且在-183℃產生了典
型的物理吸附,可見氮完全不發生化學吸附,一氧化碳和
毒劑的作用,但完全破壞活性所期望的僅僅是一小部分。
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