Elementy wiedzy o powierzchni ciała...

69
Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałego Struktura powierzchni Procesy zachodzące na powierzchni Bolesław AUGUSTYNIAK

Transcript of Elementy wiedzy o powierzchni ciała...

Page 1: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Elementy wiedzy o powierzchniciała stałego

• Struktura powierzchni• Procesy zachodzące na powierzchni

Bolesław AUGUSTYNIAK

Page 2: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Obszar kryształu, dla którego nie da sięzastosować trójwymiarowych równań opisujących własności wnętrza.

Powierzchnia – jak ją zdefiniować ?

Definicja robocza

2-3 ostatnie warstwy atomowe

Page 3: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Zjawiska, efekty i właściwości powierzchniowe

Page 4: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Inżynieria powierzchni – rys historyczny

Hartowanie stali – Homer „Odyseja” ~ 700 p.n.e

Azotonawęglanie stali – Chiny ~ 100 p.n.e. (bogate w węgiel i azot ziarna soi )

Azotowanie – Kolumna z Delhi - 415 n.e.

Page 5: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Inżynieria powierzchni – rys historyczny (cd.)

Nawęglanie w proszkach –Diversarum Artium Schedula - 1100r

Galvani, Volta, Davy –galwanotechnika –XVIII – XIX w.

Natryskiwanie cieplne –pocz. XX w.

Elektroiskrowe nanoszenie powłok – lata czterdzieste XX w.

Obróka laserowa, fotolitografia, epitaksja molekularna.

Page 6: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Powierzchnia ciała stałego

•Powierzchnia materialna - definiuje się ją jako brzeg (lub ograniczenie) ciał materialnych

•Powierzchnia nominalna – powierzchnia określona rysunkiem lub dokumentacją techniczną z pominięciem jej chropowatości, falistości i błędów kształtu

•Powierzchnia rzeczywista – powierzchnia ograniczająca przedmiot i oddzielająca go od otoczenia (zależna od skali rozpatrywanych zjawisk)

•Powierzchnia zaobserwowana – przybliżony obraz powierzchni rzeczywistej przedmiotu, uzyskany w wyniku obserwacji (np. SEM)

Pojęcie mechaniczne powierzchni

Page 7: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Powierzchnia zaobserwowana

Kalcyt

ziarnametaliczne

Mikroskop tunelowy

Pb/Si

Page 8: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Schematyczne przedstawienie warstw powierzchniowych

Page 9: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Warstwa wierzchnia – warstwa materiału ograniczona rzeczywista powierzchniąprzedmiotu, obejmująca tę powierzchnię oraz część materiału w głąb od powierzchni rzeczywistej , która wykazuje zmienione cechy fizyczne w stosunku do cech tego materiału w głębi przedmiotu

Warstwa wierzchnia

Page 10: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Zespół czynników charakteryzujących warstwęwierzchnią

g – grubość warstwy; s – struktura warstwy wierzchniej; u – umocnienie; σ – naprężenia własne warstwy wierzchniej; Sw – skażenia warstwy wierzchniej

1- mikropęknięcie; 2 – szczelina; 3 – rzadzizna; 4 por; 5 – wyrwa; 6 - wtrącenie

Page 11: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Schemat budowy warstwy wierzchniej

Uproszczony model 5-strefowy

Page 12: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Schemat budowy warstwy wierzchniej (cd.)

8-strefowy model warstwy wierzchniej

odpowiada za własności

trybologiczne

właściwości korozyjne

Page 13: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Uproszczony schemat warstwy wierzchniej w warunkach eksploatacyjnych (smarowanie)

model tworzenia warstwy wierzchniej

wg Marelina

Page 14: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Nierówność powierzchni rzeczywistych

a) zarys nierówności ciała stałego

1 - złuszczenie; 2 – sfałdowanie; 3 – rysa; 4 – zadzior; 5 – wżer

L – odstęp nierówności;

H – wysokość nierówności

b) elementy i wypadkowa nierówność powierzchni

1 – błąd kształtu; 2 – falistość;3 – chropowatość;

4 –submikronierówność;5 – wypadkowa struktura powierzchni rzeczywistej

Page 15: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Parametry określające mikrostrukturęgeometryczną powierzchni

a) krzywa gęstości rzędnych profilu

b) profil nierówności

c) krzywa liniowego udziału nośnego

Page 16: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Krystalograficzny opis powierzchni

Orientacja płaszczyzny –Wskaźniki Millera

Rozmieszczenie atomów na płaszczyźnie

Page 17: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Wskaźniki Millera

Określamy punkty przecięcia danej płaszczyzny z osiami krystalograficznymi kryształu.

Płaszczyzna 1 (¼ a, ½ b, 1c) Płaszczyzna 2 (¾ a, 3/2 b, 3c)

Wyrażamy powyższe współrzędne jako ułamki długości odpowiedniego boku komórki elementarnej Płaszczyzna 1 (¼ , ½ , 1) Płaszczyzna 2 (¾ , 3/2 , 3)

Liczymy odwrotność wartości uzyskanych powyżej i jeśli jest to konieczne mnożymy przez taką liczbę, aby otrzymać najmniejsze wartości całkowite.

Płaszczyzna 1 (421)Płaszczyzna 2 (421)

Page 18: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Przykłady płaszczyzn sieciowych w układzie regularnym

Punkty przecięcia – a,a,aWskaźniki Millera (1,1,1)

(2,2,2)

Page 19: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Przykłady płaszczyzn sieciowych w układzie regularnym (cd.)

Punkty przecięcia – a,a,∞Wskaźniki Millera (1,1,0)

Page 20: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Przykłady płaszczyzn sieciowych w układzie regularnym (cd.)

Punkty przecięcia – a, ∞,∞

Wskaźniki Millera (1,0,0)

Page 21: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Przykłady płaszczyzn sieciowych w układzie regularnym (cd.)

trzy zaznaczone płaszczyzny sądzięki symetrii równoważne,

w układzie regularnym jest ich 6:

(100), (010), (001), (100), (010), (001),

zbiór równoważnych płaszczyzn oznaczamy: {hkl}, np. {100}

W układach regularnych kierunek [hkl] jest prostopadły do płaszczyzny (hkl)

Page 22: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Sieć płaska dwuwymiarowa

bvauruv

rrr+=

Powierzchnia komórki elementarnej

baSrr

×= ( )banSrrr

×⋅=

Page 23: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Dwuwymiarowe sieci Bravais’go

Page 24: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Przykład struktur powierzchniowych dla kryształów regularnych

Page 25: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Wybór wektorów tworzących komórki elementarne powierzchni kryształu fcc

Powierzchnia fcc(100)

21 aa ⊥221

aaa ==

Page 26: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Wybór wektorów tworzących komórki elementarne powierzchni kryształu fcc (cd.)

Powierzchnia fcc(110)

21 aa ⊥2

;

2

1

aa

aa

=

=

Page 27: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Wybór wektorów tworzących komórki elementarne powierzchni kryształu fcc (cd.)

Powierzchnia fcc(111)

221aaa ==

Page 28: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Gęstość upakowania

2

2

21100aaaS =×=

rr

2

2

21110aaaS =×=

rr

43 2

21111aaaS =×=

rr

Upakowanie

fcc(111)>fcc(100)>fcc(110)

Page 29: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Powierzchnie wicynalne• Powierzchniami wicynalnymi (vicinal surfaces) nazywamy powierzchnie

opisane wysokimi wskaźnikami Millera. Takie powierzchnie nie są gładkie, lecz składają się z tarasów rozdzielonych przez monoatomowe uskoki. Pokazana na poniższym rysunku powierzchnia fcc(977) składa się z tarasów (111) o szerokości 8 odległości międzyatomowych, rozdzielonych przez monoatomowe uskoki mające powierzchnie (100).

Page 30: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Powierzchnie wicynalne (cd.)• Oznaczanie powierzchni wicynalnych jest bardziej złożone niż gładkich

powierzchni. W tym przypadku przyjęto następującą notację: w(htktlt) x (hsksls), gdzie (htktlt) i (hsksls) są wskaźnikami Millera odpowiednio dla powierzchni tworzących tarasy (t) i uskoki (s), natomiast w określa liczbęatomów liczonych wzdłuż szerokości tarasu. Pokazana na rysunku powierzchnia fcc(775) będzie więc zapisana jako 7(111) x 1(100).

Powierzchnie wicynalne są szczególnie faworyzowane w reakcjach chemicznych, stanowią również bazę do wzrostu nanostruktur

Page 31: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Wyidealizowana struktura powierzchni

Page 32: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Wpływ podłoża na warstwę

Page 33: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Powierzchnia ciała stałego

Zerwane wiązania na powierzchni kryształu o wiązaniach kowalencyjnych

Struktura nierównowagowa

⇓-relaksacja

-rekonstrukcja

Page 34: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Niewysycone wiązania Duża entropia swobodna G

Rekonstrukcja powierzchni

Powierzchnia Si(100) Bez rekonstrukcji

Po rekonstrukcji (2x1)

Obniżenie entropii swobodnej G

Page 35: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rekonstrukcja powierzchni

Powierzchnia idealna

Powierzchnia po rekonstrukcji

Page 36: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rekonstrukcja powierzchni Si - struktura idealna

Struktura diamentu

2x fcc

Struktura idealna powierzchni krzemu (110)

hybrydyzacja sp3

d – dangling bonds

b – back bonds

br – bridging bonds

Page 37: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rekonstrukcja powierzchni – Si (100)

Proces dimeryzacji wiązań

Rzut powierzchni (100) krzemu Widok perspektywiczny kryształów krzemu

Tworzenie dimeru

ukośnego

Page 38: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rekonstrukcja powierzchni – Si (100)(c.d.)

Projekcja 3D

a)– rzut na płaszczyznę (110)

b)– rzut na płaszczyznę (100)

Page 39: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rekonstrukcja powierzchni – Si (111)

Linia atomów (model Hanemana(1-1)):

a) przed rekonstrukcją

b) po rekonstrukcji

Struktura krystaliczna Si

Rzut powierzchni (111) na płaszczyznęprostopadłą

Page 40: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rekonstrukcja

( )4322 333 spps →+

( ) ( )32143 333 sppsp +→ ( ) 3143 333 pssp +→

hybrydyzacja wiązań w krysztale

Przebudowa orbitali powierzchniowych

Wypchnięte – s

q = -0,76e

Wciągnięte – p

q = +0,36e

Page 41: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rekonstrukcja powierzchni – Si (111)

Model Seiwatza (3-3) rekonstrukcji powierzchni:

a) przed rekonstrukcją

b) po rekonstrukcji

Superstruktura powierzchni (111) krzemu (7x7) (po wygrzewaniu)powierzchnia neutralna

Page 42: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rekonstrukcja powierzchni – Si (111) obserwacja mikroskopowa (STM/AFM)

STM AFM

Page 43: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rekonstrukcja powierzchni - SrTiO3(001)

struktura idealna

rekonstrukcja (2x1)

stechiometria Ti02

rekonstrukcja (2x1) stechiometria Ti203

Page 44: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Defekty

TU Wien

Page 45: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Indukowane rekonstrukcje

(110) Cr z zanieczyszczeniami w postaci atomów azotu

TU Wien

Page 46: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Procesy zachodzące na powierzchni ciała stałego

• adsorpcja

• adsorpcja fizyczna

• chemisorpcja

• desorpcja

Page 47: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rodzaje adsorpcji

Najczęściej terminem adsorpcja określa się proces wiązania substancji gazowej na powierzchni substancji ciekłej lub stałej, lub też proces wiązania substancji ciekłej na powierzchni substancji stałej. Może mieć charakter chemiczny (chemisorpcja) lub fizyczny (adsorpcja fizyczna), lub niezbyt precyzyjnie fizysorpcja). Adsorpcja ma charakter powierzchniowy, czym różni się od absorpcji polegającej na pochłanianiu w całej objętości Często procesy adsorpcji oraz absorpcji występują równocześnie i mówimy wtedy o sorpcji Termin sorpcja stosujemy również wtedy gdy nie chcemy lub nie możemy sprecyzować mechanizmu zjawiska.

Page 48: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Definicja adsorpcji

Adsorpcja — zjawisko oraz proces zmiany stężenia (substancji w stanie ciekłym lub w roztworze) lub ciśnienia (w fazie gazowej) pojawiające się na granicy pomiędzy dwiema fazami - gazową i ciekłą, ciekłą i stałą oraz pomiędzy niemieszającymi się cieczami

Page 49: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Przykłady adsorpcji i absorpcji

Adsorpcja:•pochłanianie zapachów przez filtr węglowy w lodówce lub samochodzie, •pochłanianie toksyn przez węgiel medyczny (carbo medicinalis) z przewodu pokarmowego pacjentaAbsorpcja:•rozpuszczanie gazów (np. dwutlenku węgla, składników powietrza) w wodzie.

Wielkość adsorpcji zależy bezpośrednio od wielkości powierzchni oddzielającej dwie fazy (powierzchni adsorbentu), wielkość absorpcji zależy od objętości fazy w której zjawisko zachodzi.

Page 50: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Adsorpcja na powierzchni

Zmiana energii adsorbowanej cząstki w

zależności od odległości od powierzchni ciała stałego

A,B - przejścia do stanów związanych

M – cząsteczka z częściąenergii kinetycznej (ET)

przypadającą na składowąruchu normalna do

powierzchni

Qd – ciepło desorpcji

v – oscylacyjna liczba kwantowa

Page 51: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Adsorpcja na powierzchniUstalanie się stanu równowagi

Schemat oddziaływania cząsteczki adsorbatu z

powierzchnią ciała stałego przy zachowaniu jej energii kinetycznej w kierunku

równoległym do powierzchni

Ustalanie się stanu równowagi adsorpcji na niejednorodnej

powierzchni

Page 52: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Miejsca adsorpcyjne

Page 53: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Adsorbcja na granicy faz ciało stałe – gaz

ni – przedstawia pole powierzchni zakreskowanej

( )( ) ∫∫ ++=

=+−=

21 dVCdVCC

nnnnp

igi

ai

pi

gi

aii

ni -nadmiar objętościowy

Adsorpcja na powierzchnistężenie substancji

Page 54: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Adsorpcja na powierzchniPrzebieg ogólny

Na szybkość adsorpcji maja wpływ:

1) Częstość zderzeń cząsteczek gazu z powierzchnią adsorbenta

4vnZ =

mkTvπ8

=kTPn =

mkTPZπ2

=

2) Udział powierzchniowy tzw. centrów aktywnych

SSL A=

LZZ A =Maksymalna szybkość adsorpcji -

Page 55: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Inne rodzaje izoterm adsorpcji

I - Izoterma Langmuira

II - Izoterma BET

(Brunauer, Emmet, Teller)

III - powstawanie warstwy wielomolekularnej

IV,V – kondensacja kapilarna

Page 56: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Adsorpcja na powierzchniach porowatych –histereza

Przyczyny powstawania

zjawiska histerezy adsorpcji

Wpływ zanieczyszczeń – kondensacja kapilarna (histereza kąta zetknięcia - rys a) – histereza zanika w wyniku wielokrotnej adsorpcji-desorpcji

Wpływ kształtu porów (pory butelkowe) – inne ciśnienie

napełniania i opróżniania porów

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛−=

rRTΘVPPa

cos2exp0γ

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛−=

rRTVPPdγ2exp0

Page 57: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Rodzaje adsorpcjiAdsorpcja fizyczna (fizysorpcja)- zachodzi na ogółszybko, i jest procesem odwracalnym

Zachodzi w wyniku niespecyficznych sił oddziaływania (siły Van der Waalsa)

Chemisorpcja – polega na tworzeniu wiązań chemicznych między adsorbatem a powierzchnią

Energia chemisorbcji może być znaczna, porównywalna z energią wiązań atomowych

Występuje energia aktywacji – praktycznie brak chemisorbcji w niskich temperaturach

Page 58: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Adsorpcja fizyczna

Proces adsorpcji powodowany przez oddziaływania elektrostatyczne (nie ma wymiany ładunku).

Cząsteczki posiadają stały moment dipolowy, który może

się swobodnie orientować. Cząstki są w równowadze

termodynamicznej

( )

Cząsteczki nie posiadają stałego momentu dipolowego. Generacja

chwilowych momentów dipolowych p1=p2=p(t), przy czym

średnia czasowa <p(t)>=0

621

rpprV =∝ ( ) 6

2

rprV −∝

Page 59: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Adsorpcja fizyczna – potencjał Lenarda Jonesa

Potencjał oddziaływania dwóch dipoli

( )⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎠⎞

⎜⎝⎛−⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛=

612

4rr

rVLJσσε

Odpychanie spowodowane przez: 1) zakaz Pauliego (utrudnia nakładanie

się orbitali elektronowych),

2) odpychanie elektrostatyczne jąder, które przy niewielkich wzajemnych odległościach nie są już całkowicie ekranowane przez otaczające je elektrony.

Część odpychająca

Część przyciągająca

Page 60: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Chemisorpcja

Proces adsorpcji powodowany przez oddziaływania kowalencyjne. Następuje częściowa lub całkowity wymiana ładunku pomiędzy powierzchniąa zaadsorbowaną cząstką. Tworzy się wiązanie chemiczne.

Page 61: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Chemisorpcja dysocjacyjna

Przebieg energii w funkcji odległości od powierzchni dla cząsteczki dwuatomowej

Page 62: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Chemisorpcja z prekursorem (aktywowana)

1) adsorpcja fizyczna w dowolnym

miejscu powierzchni

2) dyfuzja zaadsorbowanej cząstki

po powierzchni

3) adsorpcja chemiczna w miejscach

o najsilniejszych wiązaniach

Page 63: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Chemisorpcja – przykładyChemisorpcja CO

Page 64: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Chemisorpcja – przykłady

Chemisorpcja amoniaku

H NH NH (ads)(ads)23 →+→ 2 H NH (ads) (ads) →+

3 H N (ads)(ads) +→

Page 65: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Porównanie cech charakterystycznych adsorpcji i chemisorpcji

Lp Cecha charakterystyczna Fizysorpcja Chemisorpcja

aSiły wiązań między

cząsteczkami adsorbatu i adsorbenta

Słabe siły Van der Waalsa Duże siły zbliżone do sił wiązańchemicznych

1b Efekt cieplny zjawiska

Małe ciepła adsorpcji2-6(9) kcal/mol

Duże ciepła adsorpcji>15-20 kcal/mol

2

3

4

Równowaga adsorpcji i desorpcji Całkowita odwracalność Częściowa nieodwracalność

a Energia aktywacji Nie występuje Duża energia aktywacji

b Przebieg zjawiska w funkcji temperatury

Względnie duża szybkośćjuż przy niskich temperaturach

Dopiero w wysokich temperaturach nie jest silnie

hamowana

a Zależność od rodzaju substancji biorących udział Brak istotnej specyfiki Silna specyfika

b Stopień pokrycia powierzchni Możliwe powstanie warstw multimolekularnych

Zahamowanie procesu przy monomolekularnym pokryciu

Page 66: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Desorpcja

Desorpcja jest procesem odwrotnym do adsorpcji. Jeżeli ubytek cząstek na powierzchni nie jest kompensowany przez adsorpcję nowych cząstek to ich liczba szybko maleje ze wzrostem temperatury, aż do momentu, gdy powierzchnia jest czysta.

Ogólne kinetyczne równanie desorpcji ma postać

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛−=−=

RTEvn

dtdnv d

xx

aa

d exp x – kinetyczny rząd procesu desorpcji

Na podstawie tego równania można uzyskać zależnośćpozwalającą na eksperymentalne wyznaczenie energii desorpcji

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−= −

max

1max2

max

expRT

EΘxvRT

E dxd

αGdzie: Θmax – stopień pokrycia powierzchni w momencie wystąpienia maksimum desorpcji

Tmax – temperatura, przy której występuje maksinum szybkośći desorpcji

dtdT

Page 67: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Desorpcja (c.d.)

x = 1 – desorpcja pierwszego rzęduCzynnikiem ograniczającym desorpcjęjest przerywanie wiązania adsorbat -

podłożePik jest symetryczny. Jego

położenie zależy od α, nie zależy od początkowego stopnia pokrycia Θ0

Wykonujemy kilka pomiarów zmieniając α=dT/dt

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛+=⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛RvE

RTET dd lnln

max

2max

α

Sporządzamy wykres zależności:

Na podstawie nachylenia wykresu wyznaczamy Ed

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−=

max2

max

expRT

EvRT

E dd

α

Page 68: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Desorpcja (c.d.)

x = 2 – desorpcja drugiego rzęduCzynnikiem ograniczającym desorpcjęjest rekombinacja dwóch fragmentów

molekuły znajdujących się napowierzchni.

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−=

max

max2

max

exp2RT

EvΘRT

E dd

α

Pik jest symetryczny. Jego położenie zależy zarówno od α, jak i od

początkowego stopnia pokrycia Θ0

( ) ⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+=

αdd

EvR

RTETΘ 2lnln

max

2maxmax

Sporządzamy wykres zależności:

Na podstawie nachylenia wykresu wyznaczamy Ed

Możliwe jest występowanie wielu maksimów odpowiadających różnym energiom wiązania w zależności od rodzaju miejsca adsorpcyjnego

Page 69: Elementy wiedzy o powierzchni ciała stałegomif.duo.netstrefa.pl/badstruk_files/powierzchnia.pdf · Cząsteczki posiadająstały moment dipolowy, który może sięswobodnie orientować.

Desorpcja pobudzana elektronowo

Zderzenie elektronu z zaadsorbowanym atomem powoduje jego jonizacjęprzez co przechodzi on na krzywą potencjalną jonu, z reguły znacznie powyżej krzywej dla atomu