吸附原子
中的吸附原子]] 吸附原子(),是位于晶体表面的原子,可被视为表面晶格空位的相反情况。该术语用于描述表面上单个原子及表面粗糙度时的表面科学与外延领域。该词英文“adatom”为“adsorbed atom”的混成詞。单个原子、原子簇或分子或均可用通用术语“吸附粒子”描述。此状态通常在热力学上不利。但像石墨烯这样的情况可以成为反例。 生长 当原子到达晶体表面时,会被晶体的吸附,从而成为吸附原子。该势能的极小值在表面上形成一张吸附位点网络。…
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中的吸附原子]] 吸附原子(),是位于晶体表面的原子,可被视为表面晶格空位的相反情况。该术语用于描述表面上单个原子及表面粗糙度时的表面科学与外延领域。该词英文“adatom”为“adsorbed atom”的混成詞。单个原子、原子簇或分子或均可用通用术语“吸附粒子”描述。此状态通常在热力学上不利。但像石墨烯这样的情况可以成为反例。 生长 当原子到达晶体表面时,会被晶体的吸附,从而成为吸附原子。该势能的极小值在表面上形成一张吸附位点网络。…
俄歇电子能谱学(Auger electron spectroscopy,簡稱AES),是一种表面科学和材料科学的分析技术。因此技術主要藉由俄歇效應進行分析而命名之。產生於受激發的原子的外層電子跳至低能階所放出的能量被其他外層電子吸收而使後者逃脫離開原子,這一連串事件稱為俄歇效應,而逃脫出來的電子稱為俄歇電子。1953年,俄歇电子能谱逐漸開始被實際應用於鑑定樣品表面的化學性質及組成的分析。其特點是俄歇電子來自淺層表面,僅帶出表面的資訊,並…
脱附是被吸附的原子或分子从表面释放到周围真空或流体中的物理过程。当分子获得足够的能量,足以克服使其附着在表面上的结合能和活化能垒时,便会发生这一过程。。它是最常用的脱附方式之一,可用于确定吸附物的表面覆盖度,并评估脱附的活化能。 热脱附过程通常由波兰尼-维格纳方程(Polanyi-Wigner equation)来描述: : r(\theta) = - \frac{\text{d}\theta}{\text{d}t} = \upsilo…
喹吖啶酮的超分子鏈吸附在石墨表面上进行自組裝的掃描隧道顯微鏡影像。]] 表面科学()主要研究的是发生在两种相的界面(例如固-液界面、固-气界面、固-真空界面和液-气界面)上的物理和化学现象,其子领域包括表面化学和表面物理。表面科学的相关实际应用常被称为表面工程(),其中的概念包括多相催化、半导体器件制造、燃料电池、自組裝單分子膜、黏合劑等。表面科学和密切相關; 历史 表面化学领域开始于由保罗·萨巴捷在氢化上开创的多相催化和弗里茨·哈伯对…
在一个方形表面晶格上扩散的模型。注意,吸附原子的振动频率大于跳跃到附近位点的速率。此外,该模型展示了最近邻跳跃(直线)和次最近邻跳跃(对角线)的示例。在空间或时间上不成比例。]] 表面扩散()是指发生在固体材料表面上的吸附原子、分子与原子簇(吸附粒子)的质量迁移过程。一般可将该过程视为粒子在表面相邻吸附位点之间跳跃。与本体扩散类似,此类运动通常由热激发驱动,随温度升高速率增加。许多体系的扩散行为偏离传统的最近邻跳跃模型。隧穿扩散是非传统…
阿格尼絲·路易絲·威廉明妮·波克爾斯(,)是一名德國化學領域的公眾科學家,她的研究對於建立現代「表面科學」這門學科至關重要,該學科旨在闡述液體與固體表面及界面的性質。 波克爾斯是在自家洗碗時觀察肥皂和肥皂水,因而對表面科學的基礎研究產生興趣。她設計了一種表面薄膜天平技術,用以研究肥皂和表面活性劑等分子在氣液界面上的行為。透過這些研究,波克爾斯定義了「波克爾斯點」,即中單一分子所能佔據的最小面積。 波克爾斯是位自學成才者。她並非受薪的專業…
氦-3自旋回声(HeSE)是表面科学中的一种原子散射技术,可用于测量超高真空中晶体表面的微观动力学。氦-3自旋回声补充和扩展了其他非弹性散射技术,例如中子自旋回声和传统的氦原子散射技术(HAS)。 原理 氦-3自旋回声的实验原理类似于中子自旋回声。概括地说,氦-3自旋回声技术利用磁场和核自旋的相互作用将氦-3原子束一分为二,并使这两束氦原子在不同的时刻和样品相互作用,并收集反射的氦原子束的自旋数据,以此测量表面或者表面吸附物在皮秒量级的…
静摩擦力()是当相互接触的两个物体相对静止,但是存在着相对运动的趋势时,在接触面之间会产生一个阻碍相对运动的力,这个力就是静摩擦力。 静摩擦力的方向和相对运动趋势的方向相反,但有时我们就不得不靠这个阻力来行动,比如人走路的时候,脚与地面产生静摩擦力,人向后施力,产生一个向前的反作用力,这就是静摩擦力。 最大静摩擦力 当外力加大到使物体开始移动的那一瞬间,静摩擦力增大到了最大值,称为最大静摩擦力。在一般情況下,最大静摩擦力与正向力的大小有…
在物理學中,列平杰效應 ()為在具有表面活性劑薄膜中材料的硬度和延展性的減弱現象,其中在金屬上較為明顯。此效應命名自在1928年發現此效應的前蘇聯科學家。 此效應發生原因的其中一個解釋是在表面活性劑存在造成材料表面氧化膜結構的擾亂和表面能減少,從而在受力後更容易造成不可逆之變形(如裂痕),在多晶固體中,列平杰效應的顯現源自於晶體中晶粒邊界出現的瑕疵。。此外,其應用包括於机械加工中使用润滑剂能減少對應的割削力。 效應實例 若將单晶鋅線在空…
海面微表层是地球大气层与洋之间的边界界面,佔地球表面约70%。其厚度通常在1到之间。海面微表层的物理化学和生物学特性与下层水体存在显著差异。海面微表层是一个富含聚集体的生物薄膜环境,拥有独特的微生物群落。 參考文獻
吸附粒子()是位于晶体表面上的原子、分子或原子或分子簇。该术语用于表面化学。该词是“adsorbed particle”(被吸附的粒子)的缩写。由单个原子构成的吸附粒子可称为“吸附原子”。 参考
物質科學中的界面是物質界面的簡稱,是在不同物质或不同物质状态之間的邊界區域。物質和大气层(或是真空)之間的邊界也稱為表面,是表面科學研究的主題。在探討熱平衡時,會將不同相的物質之間的邊界稱為相邊界,像晶粒裡的晶粒边界也是一種邊界。 界面的重要性視系統而定,若界面相對體積的比例越大,其影響也就越大。因此,在一些面積體積比很大的系統(例如膠體)中,界面的影響就很大了。 界面可以是平的,也可能是曲面。像沙拉醬裡的油滴就是球形的,而一杯水中,水…
表面电荷即在界面处存在的电荷。有很多过程可以使表面带电,比如离子吸附、质子化或去质子化、表面的化学基团发生电离、外加电场。表面电荷会产生电场,使粒子之间有排斥或吸引的相互作用,这是很多胶体性质的成因。 物体处于流体中一般都會带上电荷。几乎所有的流体都会含有离子,包括正离子(阳离子)和负离子(阴离子),离子与表面會有相互作用,导致有离子吸附到物体表面。 另外一个表面电荷的机制是,表面的化学基团发生电离。 表面电荷密度 表面电荷密度定义为电…