AP-XPS (117, 118) có thể hoạt động ở áp suất tổng phản 10 torr. Thành phần quan trọng làm cho kỹ thuật này khác nhau từ thông thường XPS là hệ thống ống kính differentially bơm tĩnh điện (hình. S1) rằng refocuses photoelectrons từ mẫu bề mặt vào mặt phẳng đối tượng của phân tích năng lượng của điện tử tiêu chuẩn 1 làm việc trong chân không cao. Động năng của các photoelectrons có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi năng lượng của nguồn tia x. Bằng cách điều chỉnh các động năng của photoelectrons một giá trị thích hợp, con đường miễn phí điện tử có nghĩa là có thể được giảm thiểu cho một bề mặt mẫu nhất định do đó trạng thái ôxi hóa và các thành phần của lớp bề mặt với độ dày của ≈1 nm có thể được xác định.AP-XPS đã được áp dụng để nghiên cứu các trạng thái ôxy hóa của các hạt nano Rh với kích cỡ khác nhau, từ 2 đến 11 nm trong phản ứng oxy hóa CO (119). Nó được tìm thấy rằng độ dày của oxit trên bề mặt trên Rh nanparticles với tăng giảm kích thước, mà là tương quan với sự gia tăng của doanh thu phản ứng.Trang web đang hoạt động trên các bề mặt bimetallic chất xúc tác thường bao gồm các nguyên tử sắp xếp với một thành phần cụ thể. Nó là rất quan trọng để xác định thành phần bề mặt của chất xúc tác bimetallic đó điều kiện phản ứng. Một AP-XPS nghiên cứu gần đây (120) của các thành phần bề mặt của hạt nano bimetallic Rh/giám đốc dự án và giám đốc dự án/Pt chứng minh rằng thành phần bề mặt của hạt nano cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh môi trường hóa chất. Ví dụ, trong điều kiện không CÓ oxy hóa, các nguyên tử Rh được kéo ra bề mặt của hạt nano Rh0.5Pd0.5 (hình 4). Theo việc giảm các điều kiện của một hỗn hợp của CO và không CÓ, tập trung trên bề mặt của giám đốc dự án sẽ tăng. Các biến thể trên bề mặt thành phần kim loại nhất định là tới 20% ở 300 ° C. Những kết quả này chỉ ra rằng sử dụng các trang web hoạt động bề mặt trên chất xúc tác bimetallic đó có thể thay đổi rõ rệt theo điều kiện phản ứng khác nhau.
đang được dịch, vui lòng đợi..
