이것은 Fe-FL-MS가 가시 광선에서 질소의 효율적인 촉매 환원 과정을 실현할 수 있음을 보여줍니다. 그러나, 특징적인 피크的法语翻译

이것은 Fe-FL-MS가 가시 광선에서 질소의 효율적인 촉매 환

이것은 Fe-FL-MS가 가시 광선에서 질소의 효율적인 촉매 환원 과정을 실현할 수 있음을 보여줍니다. 그러나, 특징적인 피크 N = N은 검출되지 않았으며, 이는 질소 가스에서 2 개의 질소 원자의 환원이 동시에 발생하지 않았지만 암모니아의 형성에 따라 점차 감소 함을 나타낸다. 둘째, 일부 적외선 암모니아 피크는 FL-MS 표면에서 30 분 후에 관찰 될 수 있지만 강도는 매우 약하며 표면의 수산기 및 물 분자 소비 피크는 거의 보이지 않습니다. 이것은 간단한 저층 MoS2도 특정 질소 고정 활성을 가지고 있지만 활성은 낮음을 보여줍니다. 철 표면의 변형 후, 샘플의 질소-고정 활성이 상당히 개선된다. 특히 물의 분해는 질소 분자의 양성자 화를위한 양성자 과정을 제공한다. 
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Cela montre que Fe-FL-MS peut réaliser le processus efficace de réduction catalytique de l'azote en lumière visible. Cependant, le pic caractéristique N = N n'a pas été détecté, ce qui indique que la réduction de deux atomes d'azote dans l'azote gazeux ne s'est pas produite simultanément mais a progressivement diminué avec la formation d'ammoniac. Deuxièmement, certains pics infrarouges d'ammoniac peuvent être observés après 30 minutes à la surface du FL-MS, mais l'intensité est très faible et les pics de consommation de molécules d'hydroxyle et d'eau à la surface sont à peine visibles. Cela montre que le MoS2 simple couche basse a également une certaine activité de fixation de l'azote, mais une faible activité. Après déformation de la surface du fer, l'activité fixée à l'azote de l'échantillon est significativement améliorée. En particulier, la décomposition de l'eau fournit un processus de proton pour la protonation des molécules d'azote. 
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이것은 Fe-FL-MS가 가시 광선에서 질소의 효율적인 촉매 환원 과정을 실현할 수 있음을 보여줍니다. 그러나, 특징적인 피크 N = N은 검출되지 않았으며, 이는 질소 가스에서 2 개의 질소 원자의 환원이 동시에 발생하지 않았지만 암모니아의 형성에 따라 점차 감소 함을 나타낸다. 둘째, 일부 적외선 암모니아 피크는 FL-MS 표면에서 30 분 후에 관찰 될 수 있지만 강도는 매우 약하며 표면의 수산기 및 물 분자 소비 피크는 거의 보이지 않습니다. 이것은 간단한 저층 MoS2도 특정 질소 고정 활성을 가지고 있지만 활성은 낮음을 보여줍니다. 철 표면의 변형 후, 샘플의 질소-고정 활성이 상당히 개선된다. 특히 물의 분해는 질소 분자의 양성자 화를위한 양성자 과정을 제공한다. 
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这表明Fe-PL-MS在可见光中能够实现氮的高效催化剂还原过程。但是,没有检测出特征的尖峰N=N,这在氮气中,2个氮原子的还原并没有同时发生,但是随着氨的形成,逐渐减少。第二,部分红外线氨峰值在FL-MS表面30分钟后可以观察到,强度非常弱,表面的羟基及水分子消费高峰几乎看不见。这是一种简单的底层Mos 2也具有一定的氮固定活性,但它的活性度较低。铁表面变形后,样品的氮-固定活性得到了很大改善。特别是水的分解为氮分子的质子化提供质子过程。<br>
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