The adsorption of cyanide on single-crystal platinum electrodes
has been intensively investigated over the last two decades, partly
because cyanide and carbon monoxide are isoelectronic [1–10].
Cyanide is irreversibly adsorbed on Pt single-crystal electrodes:the
case of Pt(1 1 1) is particularly interesting, due to the spontaneous
formation, upon immersion of Pt(1 1 1) in a cyanide-containing
solution, of an ordered (2√
3 × 2
√
3)R30◦ structure [1,4,5] which
extends over the whole electrode surface and is composed of
hexagonally packed hexagons, each of them containing six cyanide
groups adsorbed on top of a hexagon of Pt surface atoms surrounding
a free Pt atom. This structure was observed for the first
time using low-energy electron diffraction (LEED) by Hubbard
and co-workers [1], who demonstrated that the (2√
3 × 2
√
3)R30◦
structure formed by adsorbed cyanide on Pt(1 1 1) resists electrode
emersion and transfer into a UHV chamber, which indicates a
very strong adsorption. The atomic, real space structure could later
be elucidated by electrochemical STM [4,5]. Although most STM
experiments were performed in alkaline solutions [4,5], Itaya and
co-workers [5] observed the same structure in acidic solutions.
ของไซยาไนด์ในผลึกเดียวหุงตแพลตตินั่มได้รับ intensively ศึกษาทศวรรษ 2 บางส่วนเนื่องจากไซยาไนด์และคาร์บอนมอนอกไซด์เป็น isoelectronic [1-10]ไซยาไนด์จะสะท้อน adsorbed ใน Pt คริสตัลเดียวหุงต: การกรณีของ Pt (1 1 1) จะน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครบกำหนดที่อยู่ผู้แต่ง เมื่อดื่มด่ำของ Pt (1 1 1) ไซยาไนด์ที่ประกอบด้วยโซลูชั่น ของที่สั่ง (2√3 × 2√โครงสร้าง R30◦ 3) [1,4,5] ซึ่งขยายผ่านพื้นผิวอิเล็กโทรดทั้งหมด และประกอบด้วยกระท่อมบรรจุรูปหกเหลี่ยม แต่ละของพวกเขาที่ประกอบด้วยไซยาไนด์ 6กลุ่ม adsorbed บนหกเหลี่ยมของ Pt ผิวอะตอมล้อมรอบPt ที่ฟรีอะตอม โครงสร้างนี้ถูกตรวจสอบในครั้งแรกเวลาที่ใช้อิเล็กตรอนพลังงานต่ำการเลี้ยวเบน (LEED) โดย Hubbardและเพื่อนร่วมงาน [1], ที่แสดงที่ (2√3 × 2√R30◦ 3)โครงสร้างที่เกิดขึ้น โดย adsorbed ไซยาไนด์ใน Pt (1 1 1) อิเล็กโทรดที่พยายามขัดขวางemersion และโอนย้ายเข้าหอ UHV ซึ่งบ่งชี้ถึงการดูดซับแรงมาก โครงสร้างอะตอม จริงพื้นที่ได้ในภายหลังสามารถ elucidated โดยไฟฟ้าอิ [4,5] แม้ว่าอิมากที่สุดดำเนินการทดลองในด่างโซลูชั่น [4,5], อิตาย่า และเพื่อนร่วมงาน [5] สังเกตโครงสร้างเหมือนกันในกรดโซลูชั่น
การแปล กรุณารอสักครู่..

การดูดซับไซยาไนด์ใน single-crystal แพลทินัมอิเลคโทรด
ได้ศึกษาอย่างละเอียดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไซยาไนด์คาร์บอนมอนอกไซด์
เป็นไอโซ เล็กทรอนิก [ 1 - 10 ] .
ไซยาไนด์จะเสียหายที่ดูดซับบน PT single-crystal electrodes :
กรณี PT ( 1 , 1 ) เป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเกิด spontaneous
เมื่อแช่ของ PT ( 1 , 1 ) ประกอบด้วย
ไซยาไนด์โซลูชั่นการสั่ง ( 2 √
3 × 2
√
3 ) โครงสร้าง r30 ◦ [ 1,4,5 ] ซึ่ง
ขยายมากกว่าพื้นผิวขั้วไฟฟ้าทั้งหมด และประกอบด้วย
hexagonally บรรจุรูปหกเหลี่ยมแต่ละของพวกเขาที่มีหกไซยาไนด์
กลุ่มดูดซับบนพื้นผิวโดยรอบหกเหลี่ยมของ PT PT
อะตอมอะตอมฟรี . โครงสร้างนี้พบครั้งแรก
เวลาโดยใช้การเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ ( LEED )
โดยฮับบาร์ดและเพื่อนร่วมงาน [ 1 ] ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ( 2 √
3 × 2
√
3
) r30 ◦โครงสร้างรูปแบบโดยดูดซับไซยาไนด์ใน PT ( 1 , 1 ) ต่อต้านการปรากฏออกมาขั้ว
และโอนเป็น uhv ห้องซึ่งบ่งชี้
แรงมาก การดูดซับ ส่วนโครงสร้างอะตอมพื้นที่จริงได้ในภายหลัง
ถูกอธิบายโดยไฟฟ้าเคมี STM [ 4 , 5 ] แม้ว่าการทดลอง STM
ส่วนใหญ่ดำเนินการในอัลคาไลน์โซลูชั่น [ 4 , 5 ] และ
ตาเยียร์เพื่อนร่วมงาน [ 5 ] สังเกตโครงสร้างเดียวกันในเปรี้ยว โซลูชั่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
