表面科学 编辑
表面科学主要研究的是发生在两种的界面上的物理化学现象,其子领域包括和。表面科学的相关实际应用常被称为材料表面工程,其中的概念包括多相催化半导体器件制造燃料电池自组装单分子薄膜、黏合剂等。表面科学和界面与胶体科学密切相关;而界面化学和物理是双方的共同课题。此外,界面与胶体科学也研究发生在异质系统中由于界面的奇异性所引发的宏观现象。
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万立骏,辽宁省大连市人,日本归侨,中国物理化学家,中国科学院化学研究所研究员、前任所长,中国科学院院士,中国共产党第十八届中央委员会候补委员、中国共产党第十九届中央委员会委员。专注于电化学扫描隧道显微学与电化学和表面科学的交叉科学研究。
表征又称特征化、特性化,此处为化学及材料科学术语,指用物理或化学方法对物质进行化学性质的分析、测试或鉴定,并阐明物质的化学特性。此概念包括很多具体手段,包括各种显微技术、紫外-可见-红外光谱、衍射、电子光谱、质谱等;所表征的特性包括元素组成、元素的化学环境、材料的晶体结构、材料的表面科学形态等。
俄歇电子能谱学,是一种表面科学和材料科学的分析技术。因此技术主要借由俄歇效应进行分析而命名之。产生于受激发的原子的外层电子跳至低能阶所放出的能量被其他外层电子吸收而使后者逃脱离开原子,这一连串事件称为俄歇效应,而逃脱出来的电子称为俄歇电子。1953年,俄歇电子能谱逐渐开始被实际应用于鉴定样品表面的化学性质及组成的分析。其特点是俄歇电子来自浅层表面,仅带出表面的资讯,并且其能谱的能量位置固定,容易分析。
俄歇电子能谱学,是一种表面科学和材料科学的分析技术。因此技术主要借由俄歇效应进行分析而命名之。产生于受激发的原子的外层电子跳至低能阶所放出的能量被其他外层电子吸收而使后者逃脱离开原子,这一连串事件称为俄歇效应,而逃脱出来的电子称为俄歇电子。1953年,俄歇电子能谱逐渐开始被实际应用于鉴定样品表面的化学性质及组成的分析。其特点是俄歇电子来自浅层表面,仅带出表面的资讯,并且其能谱的能量位置固定,容易分析。
阿格尼丝·L·W·波克尔斯是一位德国女性化学家,是固体-液体界面的表面科学研究的先驱。
俄歇电子能谱学,是一种表面科学和材料科学的分析技术。因此技术主要借由俄歇效应进行分析而命名之。产生于受激发的原子的外层电子跳至低能阶所放出的能量被其他外层电子吸收而使后者逃脱离开原子,这一连串事件称为俄歇效应,而逃脱出来的电子称为俄歇电子。1953年,俄歇电子能谱逐渐开始被实际应用于鉴定样品表面的化学性质及组成的分析。其特点是俄歇电子来自浅层表面,仅带出表面的资讯,并且其能谱的能量位置固定,容易分析。