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10.3321/j.issn:1000-8144.2001.10.017

固体催化剂的研究方法第十一章电化学催化中的原位红外反射光谱法

引用
@@ 电催化反应发生在固体电极/电解质溶液界面.通过控制固/液界面电场的强度和方向,可方便地改变电催化体系的能量,从而实现对电催化反应的速率和方向的控制.与固/气界面发生的异相催化反应类似,固体电催化剂的组成、表面结构、与反应分子的相互作用等因素决定了电催化剂的效率(改变反应途径、降低反应活化能等),但由于固/液界面的溶剂分子的作用与影响,使电催化作用机理比较复杂.在电催化反应进行的同时,将红外光引入固/液界面原位探测界面结构,检测表面吸附物种及成键取向情况,监测反应分子和产物的实时变化等,在分子水平上深入认识电催化机理有十分重要的意义.虽然其它谱学方法如紫外可见反射光谱[¨、表面增强拉曼散射光谱[2]早在20世纪60或70年代就被用于固/液界面电化学过程的原位研究,但由于红外光谱的特点,直到80年代初才由Bewick等人[3]成功地引入电化学原位反射光谱的行列.

固体催化剂、谱学方法、化学催化、原位研究、异相催化反应、电解质溶液界面、表面增强拉曼散射光谱、溶剂分子、反射光谱、电催化剂、红外光谱、电化学过程、催化作用机理、表面吸附物种、反应活化能、紫外可见、原位探测、实时变化、控制、界面结构

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2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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