電子的轉(zhuǎn)移、交換或共有在吸附質(zhì)分子與固體表面原子(或分子)上發(fā)生,使得吸附化學(xué)鍵的吸附形成,此即為化學(xué)吸附。因?yàn)椴痪鶆蛄?chǎng)存在于固體表面。固體表面上的原子通常依然具有剩余的成鍵能力,當(dāng)氣體分子與固體表面碰撞到時(shí),就和表面原子間發(fā)生電子的交換、轉(zhuǎn)移或共有,使吸附化學(xué)鍵的吸附作用形成?;瘜W(xué)吸附儀為一種在化學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)工程領(lǐng)域使用的分析儀器。進(jìn)行多種化學(xué)吸附和程序升溫反應(yīng)研究并獲得催化劑、催化劑載體和其他各種材料有關(guān)物理特性的信息為該設(shè)備的主要功能。

化學(xué)吸附儀簡(jiǎn)介
在物質(zhì)表面研究領(lǐng)域,化學(xué)吸附為一個(gè)至關(guān)重要的分支,其在催化(特別是)異相催化、腐蝕、電解、晶體學(xué)、金屬學(xué)及冶金學(xué)等很多方面的作用均非常重要。人們很早就對(duì)化學(xué)吸附進(jìn)行研究,然而因?yàn)閷?shí)驗(yàn)條件的限制,早期的研究?jī)H僅在比較基礎(chǔ)的研究水平上停留,由于理論不能夠獲得實(shí)驗(yàn)的證實(shí),使得早期的化學(xué)吸附研究沒有取得較快的發(fā)展。在20世紀(jì)60年代之后,各種能譜儀、質(zhì)譜儀、衍射儀和顯微技術(shù)因?yàn)楦鞣N電測(cè)技術(shù)、超高真空技術(shù)及與之相關(guān)的表面及薄膜制各技術(shù)的迅速發(fā)展以及固體物理學(xué)的發(fā)展和成熟而持續(xù)出現(xiàn)并且逐漸被完善,使得人們具備了由分子水平去對(duì)化學(xué)吸附現(xiàn)象進(jìn)行探究的條件。從而使得化學(xué)吸附的研究與發(fā)展非常的迅速,也就是一系列的模型在理論上被建立了,大量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)又在實(shí)驗(yàn)上被獲得。
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