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1、氧化物及其薄膜表面的吸附體系在電化學(xué)、催化等方向具有重要意義。通過(guò)利用掃描隧道顯微鏡這種具有原子級(jí)的分辨率、實(shí)空間的原位探測(cè)乃至操縱能力的科學(xué)研究工具,對(duì)氧化物及其薄膜表面的研究開(kāi)辟了新的途徑和空間。其中的極性氧化物又是一類(lèi)很獨(dú)特的材料。本文就是利用超高真空低溫掃描隧道顯微鏡(UHV LT-STM)對(duì)極性氧化物納米結(jié)構(gòu)表面的水分子的吸附行為進(jìn)行了研究。
第一章是論文工作的基礎(chǔ),主要介紹金屬氧化物表面及氧化物膜的研究進(jìn)展,以
2、及掃描隧道顯微鏡的基本背景,并結(jié)合前人工作,主要舉例介紹了STM及其相關(guān)技術(shù)在研究氧化物薄膜表面及其吸附方面的應(yīng)用。
第二章主要介紹了極性氧化物薄膜FeO(1ll)/Pt(111)的研究背景,并給出了實(shí)驗(yàn)樣品Pt(lll)上FeO納米島的制備和表征結(jié)果,是后續(xù)實(shí)驗(yàn)工作的基礎(chǔ)。FeO(111)/Pt(lll)薄膜具有非常特殊的原子堆垛結(jié)構(gòu)和電子性質(zhì),諸如極性調(diào)制的周期性表面勢(shì)、由Kondo效應(yīng)引起的局域零偏壓異常、以及利用其
3、表面周期性的起伏、表面勢(shì)的周期性變化來(lái)成為控制吸附物空間分布的襯底材料等等。
第三章是本論文的重點(diǎn),本章我們主要利用UHV LT-STM原子級(jí)分辨以及原位觀測(cè)的表征手段對(duì)H20分子在Pt(lll)上FeO納米島表面的吸附行為進(jìn)行研究。H20分子的吸附主要分為室溫下和低溫原位吸附兩種情況。實(shí)驗(yàn)觀測(cè)到了FeO(111)納米島表面水分子自發(fā)的分解為羥基?;赟TM形貌圖,結(jié)合我們給出的FeO納米島的結(jié)構(gòu)模型,水分子的分解歸因于位
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