Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Отримані результати і обговоренняСодержание книги
Поиск на нашем сайте 2.3. Зразки для досліджень Використовується три зразка: 1)AA_23_08_2011 – вуглецеві нанотрубки втерті в алюмінієву підкладку (спектр зразка, внесеного в вакуум з атмосфери). 2) AA_05_09_2011_b_8 - зразок протравлений аргонною пушкою (3kV, 30 mA, 7 хв). 3)АА_6_09_2011_с_Au_13 – на зразок було напилене золото. Автори [1] досліджували електронну структуру об’ємної частини вуглецевмісних пористих матеріалів, отриманих карбонізацією толуілендиізоціанату в матрицях із високодисперсного Al2O3(Sпит = 200 м2/г). Прекурсором для одержання вуглецю слугувала суміш 2,4- і 2,6-толуілендиізоціанатів (ТДІ) у співвідношенні 80:20. Отримані після карбонізації зразки мали чорне забарвлення з характерним металічним блиском на поверхні, тоді як об’ємна частина зразків лишалася неблискучою. Подібна відмінність у зовнішньому вигляді вірогідно зумовлюється різною структурою поверхневої та об’ємної частини зразка. На рис. 7а, представлено мікрофотографію зовнішнього вигляду отриманого композита. З мікрофотографії видно, що композит складається зі зв’язаних між собою сферичних частинок за розміром близьких до 10 нм. На рис.7b, показано вигляд синтезованих у порах композита вуглецевмісних структур. Рисунок 7 – Зовнішній вигляд композиту (а) та ПЕМ-зображення (б) синтезованих вуглецьвмісних структур.
Результати отримуються у вигляді спектрів. Отриманий РФЕС-спектр внутрішніх С1s-електронів подано на рис. 8. Як видно спектр С1s-електронів у продуктах карбонізації ТДІ в матриці Al2O3 є комплексним, тому до нього була застосована деконволюція за методом синтезу кривих.
Рисунок 8 – РФЕС-спектр С1s-електронів вуглецевмісного композиту. У результаті вказаної обробки були отримані п’ять піків. Ці піки, відповідають таким зв’язкам: - Езв ~ 284,3 еВ (крива а на рис. 5.11) – атоми вуглецю, що містяться у групі С−С; - - Езв ~ 285,0 еВ (крива б) – атоми вуглецю у групі С=C; - - Езв ~ 286,2 еВ (крива в) – атоми вуглецю, що зв’язані у групі С–О; - - Езв ~ 287,8 еВ (крива г) – атоми вуглецю у групі С−NHx; - - Езв ~ 289,2 еВ (крива д) – атоми вуглецю у групі CОО. Також було з’ясовано, що в результаті карбонізації ТДІ в матриці Al2O3 виникають фулерени С60 та графіт у співвідношенні 70:30. Форму відповідних ліній показано на рис.9.
Рисунок 9 – Рентгенівські емісійні спектри СКα-смуги графіту (а) та фулерену С60 (б). В результаті можемо отримати фотоелектронні спектри вуглецевих нанотрубок для трьох етапів експерименту: 1 етап - вуглецеві нанотрубки втерті в алюмінієву підкладку (спектр зразка, внесеного в вакуум з атмосфери); 2 етап - зразок протравлений аргонною пушкою (3kV, 30 mA, 7 хв); 3 етап - на зразок напилене золото. Для цього потрібно: відняти фон, нормувати спектри С 1s та O 1s для трьох етапів експерименту, розмістити нормовані спектри в одному масштабі на одному аркуші, відкалібрувати за спектром золота піки С 1s та O 1s, знайти істинне положення піків С 1s та O 1s та визначити площу під піком.
Висновки:
Можливості методу рентгенівської фотоелектронної спектроскопії: - Метод забезпечує можливість дослідження радіаційно нестійких матеріалів, оскільки процеси дисоціації та десорбції при збудженні рентгенівськими квантами суттєво менші, ніж, наприклад, при електронному збудженні. - За даними РФЕС можна отримувати інформацію про хімічний зв’язок, оскільки енергетичні рівні електронів внутрішніх оболонок залежать від валентного стану й типу хімічного зв’язку.
Перелік літературних посилань:
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 41; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.005 с.) |