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<二氯乙烷厂家纳米氧化镍表面晶相的XPS研究>
  

  二氯乙烷厂家纳米与常规尺寸氧化镍对氧活化能力的比较TPD-MS研究图6的q-TPD-MS曲线显示了不同焙烧温度制备的二氯乙烷厂家纳米氧化镍和常规尺寸氧化镍的吸附氧的能力常规尺寸的氧化镍在500℃后才开始脱附.而二氯乙烷厂家纳米氧化镍的曲线皆有两个脱附峰,低温峰位于300一350℃之间,可能对应于超氧物种而且随着焙烧温度降低,起始脱附峰稍稍往低温方向位移,且其峰面积相应增大与反应数据关联,乙烯产生的温区大体与之对应.可以推断,第一个脱附峰对应的氧可能是ODI-IE反应的活性氧物种在反应稳态下,反应的活性氧物种处于吸附(还原)一脱附(氧化)的平衡态二氯乙烷厂家纳米粒子焙烧温度降低,粒径变小,表面积增加,因此有更多的表面晶格缺陷,这是决定该氧物种量(峰面积)的主要原因,可能也是二氯乙烷厂家纳米氧化镍具有低温ODHE催化性能的本质。
  图7是Ni2(a)和O,e(b)的XPS谱图从(a)中可以看出常规尺寸氧化镍的Ni2二主峰结合能为853.2eV,二氯乙烷厂家纳米氧化镍的为853.6eV,比常规尺寸的氧化镍蓝移大约0.4eV.与标准图谱比较可知:二氯乙烷厂家纳米氧化镍含有较多的Nit几组分,故其Ni2二结合能更接近于Nit几中Ni2二的结合能。
  从(b)中可见,二氯乙烷厂家纳米氧化镍与较大尺寸氧化镍的O,e谱峰均在高结合能一侧出现一肩峰.常规尺寸氧化镍Oi。的主峰峰位在528.8eV,而二氯乙烷厂家纳米氧化镍的峰位则529.1eV,稍有蓝移;与标准谱图比较,归属为表面晶格氧离子(Oz)而结合能位于530.8eV的肩峰初步归属为与Nit几组分有关的氧物种.该肩峰大小与样品焙烧温度呈反变关系,即焙烧温度越低,二氯乙烷厂家纳米粒子尺寸越小,其峰面积越大.之所以在XRD中没有发现Nit几的晶相,是因为XRD检测的是体相结构,而XPS检测到的是表层信息上述结果表明,在二氯乙烷厂家纳米氧化镍表面可能有高价氧化镍Nit马的富集现象。www.zbdongtong.com

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