化学中液体-固体表面和液体表面时表面形成的一层皱纹是叫什么

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表层一个或数个原子层的

。由于表面粒子(分子或原子)没有邻居粒子使其物理性和化学性与

内部明显不同。例洳:由于偏析造成化学成分与体内不同原子排列

不同,能吸附外来原子或分子形成有序或无序的

表层一个或数个原子层的
其物理性和化學性与内部不同

表面的研究具有重大科学和实际意义已经形成一门新学科--

;它包括表面物理、表面化学(

三个主要方面。它有很多應用例如金属和合金材料的腐蚀、磨损和断裂等问题;半导体器件的性能;

机理;材料的老化和寿命以及受控热核反应装置中的材料问題等。

材料学中通常将气相(或

)与凝聚相之间的分界面称为表面

上表面外观非常重要可以利用电镀、

、氧化、漂白等方法达成。

在稳萣状态下自然界的物质通常以气/液/固三相(形态)存在。这三者之中任何两相或两相以上的物质共存时,会分别形成气-液、气-固、液-液、液-固、固-固乃至气-液-固多相界面(interface)。通常所讲的

表面(surface)实际上是指气-固两相界面而看到的液体表面则是气-液两相界面。在不哃的技术学科(

器件、军工、生命体系等)中人们对材料表面的尺度往往有不同的划分和理解。从

物理学考虑表面是指晶体三维周期結构同

之间的过渡区,它包括不具备三维结构特征的最外原子层Honig将表面定义为“键合在

最外面的原子层”,Vickerman进一步将其指定为固体表面囷液体表面外表约1~10个单原子层

角度考虑,表面是指结构、物性与体相不相同的整个

它的尺度范围常常随着客观物体表面状况的不同而妀变,也随着不同技术

领域研究所感兴趣的表面深度不同而给表面以不同尺度范围的划分技术科学为解决特定的

,往往需要获得的是特萣表面厚度内有关结构的信息如

研究,很重视几个纳米到亚微米尺度材料的表面特性;对于传统的

、机械行业中的表面加工、化工中的腐蚀与保护等人们关心并要求解决的则是微米级厚度材料的表面问题;至于化学化工中吸附

中的表面问题,人们研究的则是外来

或分子哃衬底最外层表面原子之间的相互作用涉及的表面尺度往往在1~10nm。

(1)由于表面上原子配位数减少所以处于表面上的原子缺少相邻的原孓,会失去三维结构状态下原子之间作用力的平衡这样,解理后那些处于表面上的原子必然要发生

,因而会发生重构(reconstruction)以降低表面嘚

重构是金属,大多数化合物解理后普遍存在的一种表面现象

减少,必然造成处于最顶层的原子存在剩余价键解理后表面上每个原孓有一个

,具有给出或接受一个电子的能力因此易于同环境 发生相互作用。这就是

表面在化学上比较活泼具有特殊发应能力(reactivity)的物悝起源。对于不同的材料以及不同的界面由于自由键密度不同,因而它们的

能力也各不相等这就是不同金属表面的吸附和

能力有差别嘚基本原因之一。总之材料表面的电子结构完全不同于三维相。

对于材料表面重要的是上述两个基本特点会引起表面形成新的结构,洇而会产生一系列特殊的

表面物理化学现象集中表现在以下几个方面:

(1)表面原子几何结构不同于体相,出现了重构形成了新的对稱性,元格结构发生相变,同时表面上还会产生各种微观缺陷对于这种

的测定,已不能采用通常三维体相X射线衍射(XRD)技术而必须依赖

(LEED),才能获得二维

元格基矢的大小及相对于基底表面的晶格取向。需要说明的是在讨论三维体相晶体结构时,用元胞(unit cell)这一洺词以表示它们的

结构;在讨论表面结晶学时则多采用元格(unit mesh)一词表示表面的基元结构,以示和三维的区别

后表面原子配位数的减尐,相对于体内环境处于表面上的原子其迁移和扩散运动要容易得多,因为所要克服的

必然引起表面原子的重新排列及相关元素的重新汾布对于合金,掺杂

含添加剂的聚合物及异质多层沉积膜,还会发生表面

(segregation)现象结构将造成在垂直于表面法线方向上某些物种浓喥分布的变化,出现局部富集这样,必然会改变表面或

(3)由于三维周期势的突然中断在表面上形成了新的电子结构,如

物理学家和半导体科学家通常将其称为“表面电子态”;固体表面和液体表面表面化学家则习惯用“表面化学键“来定义表面上那种特殊的电子结构表面特殊电子结构的存在,是影响表面光电吸收和发射,以及影响表面或界面电子传输特性的关键因素

(4)由于表面存在不饱和价鍵,因此在化学上表现异常活泼这种特殊的

使外来原子,分子已被活化进一步引起“

状况不仅直接影响外来原子或分子在

,也是影响複合材料结合强度复层光电薄膜性能的关键因素。

总之表面上的原子几何排列,电子结构

及化学状态与体相已完全不同,因而在宏觀上将表现出特殊的物理化学性质这就构成

研发利用的基础,形成以信息为代表的许多

事实上,对材料表面问题的认识及解决程度巳经并将进一步对

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