AP-XPS (117, 118) can be operated at total reactant pressure up to 10  dịch - AP-XPS (117, 118) can be operated at total reactant pressure up to 10  Việt làm thế nào để nói

AP-XPS (117, 118) can be operated a

AP-XPS (117, 118) can be operated at total reactant pressure up to 10 torr. The key component that makes this technique different from conventional XPS is the differentially pumped electrostatic lens system (Fig. S1) that refocuses the photoelectrons from the sample surface into the object plane of a 1 standard electron energy analyzer working in high-vacuum. The kinetic energy of the photoelectrons can be tuned by varying the energy of the X-ray source. By tuning the kinetic energy of the photoelectrons to an appropriate value, the electron mean free path can be minimized for a given sample surface so that the oxidation state and the composition of the surface layer with a thickness of ≈1 nm can be determined.
AP-XPS has been applied to studying the oxidation states of Rh nanoparticles with sizes ranging from 2 to 11 nm during the CO oxidation reaction (119). It was found that the thickness of the surface oxide on the Rh nanparticles increases with size reduction, which is correlated with an increase of the reaction turnover.
The active site on the bimetallic catalyst surfaces usually consists of an atomic arrangement with a specific composition. It is of great importance to determine the surface composition of bimetallic nanoparticle catalysts under reaction conditions. A recent AP-XPS study (120) of the surface composition of Rh/Pd and Pd/Pt bimetallic nanoparticles demonstrated that the surface composition of nanoparticles are extremely sensitive to the ambient chemical environment. For example, under oxidizing conditions of NO, the Rh atoms are pulled out to the surface of the Rh0.5Pd0.5 nanoparticles (Fig. 4). Under reducing conditions of a mixture of CO and NO, the Pd surface concentration increases. The surface composition variation of a given metal is up to 20% at 300 °C. These results indicate that the surface active sites on bimetallic nanoparticle catalysts may markedly change under varying reaction conditions.
1960/5000
Từ: Anh
Sang: Việt
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
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..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
AP-XPS (117, 118) có thể được vận hành ở áp suất chất phản ứng lên đến 10 torr. Các thành phần quan trọng mà làm cho kỹ thuật này khác với XPS thông thường là theo kiểu khác bơm hệ thống ống kính điện (Hình. S1) mà sẽ tập trung hơn vào quang điện tử từ bề mặt mẫu vào máy bay đối tượng của một phân tích 1 năng lượng electron tiêu chuẩn làm việc trong chân không cao. Động năng của quang điện tử có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi năng lượng của nguồn X-ray. Bằng cách điều chỉnh các động năng của các quang điện tử đến một giá trị thích hợp, electron quãng đường tự do có thể được giảm thiểu cho một bề mặt mẫu cho nên trạng thái oxy hóa và các thành phần của lớp bề mặt với độ dày ≈1 nm có thể được xác định.
AP -XPS đã được áp dụng để nghiên cứu các trạng thái ôxi hóa của các hạt nano Rh với các kích cỡ khác nhau, 2-11 nm trong phản ứng oxi hóa CO (119). Nó đã được tìm thấy rằng độ dày của oxit bề mặt trên nanparticles Rh tăng với giảm kích thước, mà là tương quan với sự gia tăng của doanh thu phản ứng.
Các trang web đang hoạt động trên bề mặt chất xúc tác lưỡng kim thường bao gồm một sự sắp xếp nguyên tử với một thành phần cụ thể. Nó là rất quan trọng để xác định các thành phần bề mặt của chất xúc tác hạt nano lưỡng kim điều kiện phản ứng. Một nghiên cứu gần đây của AP-XPS (120) của các thành phần bề mặt của Rh / Pd và Pd / Pt hạt nano lưỡng kim đã chứng minh rằng các thành phần bề mặt của các hạt nano là cực kỳ nhạy cảm với môi trường hóa học môi trường xung quanh. Ví dụ, trong điều kiện oxy hóa của NO, các nguyên tử Rh được kéo ra đến bề mặt của các hạt nano Rh0.5Pd0.5 (Hình. 4). Dưới giảm điều kiện của một hỗn hợp khí CO và NO, Pd mặt tập trung tăng. Sự biến đổi thành phần bề mặt của một kim loại cho là lên đến 20% ở 300 ° C. Những kết quả này chỉ ra rằng các trang web đang hoạt động trên bề mặt chất xúc tác hạt nano lưỡng kim rõ rệt có thể thay đổi theo điều kiện phản ứng khác nhau.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: ilovetranslation@live.com