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酸素欠乏は、N2分子の化学吸着に非常に効果的な吸着サイトを提供できます

酸素欠乏は、N2分子の化学吸着に非常に効果的な吸着サイトを提供できます。これは、N2分子の活性化と解離、およびその後のアンモニアの合成にとって非常に重要なステップです。 以前のXPS分光特性評価で、Moの組み込みにより酸素欠陥の存在が効果的に維持されることが確認されています。 これは、サンプルの固体UV-Vis吸収スペクトルによっても確認できます(図3-5)。 500 mmより前のバンドギャップの固有の吸収に加えて、サンプルには近赤外領域にも強い吸収特性があり、これはサンプルに大量の酸素欠陥が含まれていることも示しています。
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缺氧可为N2分子的化学吸附提供高效的吸附位点。这是激活和解离N2分子以及随后合成氨的非常重要的步骤。先前的XPS光谱表征证实,掺入Mo可有效维持氧缺陷的存在。这也可以通过样品的固态UV-Vis吸收光谱来确认(图3-5)。除了500 mm以下带隙的固有吸收外,样品还在近红外光中具有很强的吸收性能,这也表明该样品包含大量的氧缺陷。
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缺氧为N2分子的化学吸附提供了非常有效的吸附点。 这是N2分子的活化和分离,以及随后氨合成的重要一步。 以前的 XPS 光谱特性评估证实,Mo 的内置可有效保持氧气缺陷的存在。 样品的固体UV-Vis吸收光谱也证实了这一点(图3-5)。 除了在500 mm之前对带隙进行固有的吸收外,样品在近红外区域也具有较强的吸收特性,这也表明样品中含有大量的氧缺陷。
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缺氧可以提供对N 2分子化学吸附非常有效的吸附位点。这对于N 2分子的活性化和解离以及之后的氨的合成来说是非常重要的步骤。在以前的XPS光谱特性评价中,确认了由于Mo的嵌入,氧缺陷的存在被有效地维持。这也可以通过样品的固体UV-Vis吸收光谱来确认(图3-5)。在500mm之前,除了固有的带隙吸收外,样品在近红外区域也有很强的吸收特性,这也表明样品中含有大量的氧缺陷。
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