The XANES spectra of manganese standard chemicals and samples were illustrated in Fig. 4(a) and (b). These show the detailed structure of the pre-edge features of K-OMS 2 samples in various synthesis condi- tions. The detailed positions of the edge energy and white line peak in XANES feature of references and samples were listed in Table 3. A shift towards higher energy in the main K-edge with an increase in oxidation
high sulfur kedge xray edge structure (XANES spectroscopy was used to investigate the sulfate species. The first derivative analyses of the spectra were performed in order to detect the absorption edges of overlapping species. The sulfur K-edge XANES spectra and first derivative spectra of (NH4)2So, and sulfated zirconia samples are shown in Fig. 4. (NHA)2So, showed a white line around 2483.2 ev. The sulfur K-edge XANES spectra of all sulfated zirconia catalysts were similar to that of the (NH4)2soa sample, indicating that the sulfur species form as a sulfate group. However, the shape of the white line of the sulfated zirconia catalysts was slightly different than that of the (NH4)2So, sample. In addition to the white line at 2483.2 eV, an absorption peak at 2475.6 ev was present for the sulfated zirconia catalysts with high sulfur contents (15s-zro2, 20s-zro2 and 30s-zroz). This sug- gests that a portion of the sulfate group was reduced to lower
The XANES spectra of manganese standard chemicals and samples were illustrated in Fig. 4(a) and (b). These show the detailed structure of the pre-edge features of K-OMS 2 samples in various synthesis condi- tions. The detailed positions of the edge energy and white line peak in XANES feature of references and samples were listed in Table 3. A shift towards higher energy in the main K-edge with an increase in oxidationhigh sulfur kedge xray edge structure (XANES spectroscopy was used to investigate the sulfate species. The first derivative analyses of the spectra were performed in order to detect the absorption edges of overlapping species. The sulfur K-edge XANES spectra and first derivative spectra of (NH4)2So, and sulfated zirconia samples are shown in Fig. 4. (NHA)2So, showed a white line around 2483.2 ev. The sulfur K-edge XANES spectra of all sulfated zirconia catalysts were similar to that of the (NH4)2soa sample, indicating that the sulfur species form as a sulfate group. However, the shape of the white line of the sulfated zirconia catalysts was slightly different than that of the (NH4)2So, sample. In addition to the white line at 2483.2 eV, an absorption peak at 2475.6 ev was present for the sulfated zirconia catalysts with high sulfur contents (15s-zro2, 20s-zro2 and 30s-zroz). This sug- gests that a portion of the sulfate group was reduced to lower
การแปล กรุณารอสักครู่..

การ xanes สเปกตรัมของแมงกานีสมาตรฐานสารเคมีและจำนวนแสดงในรูปที่ 2 ( ก ) และ ( ข ) เหล่านี้แสดงรายละเอียดโครงสร้างของ pre ลักษณะขอบของ k-oms 2 ตัวอย่างใน condi สังเคราะห์ต่าง ๆใช้งาน . ตำแหน่งรายละเอียดของพลังงานสูงสุด และขอบเส้นสีขาวใน xanes คุณลักษณะของการอ้างอิงและตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 3เปลี่ยนต่อพลังงานสูงใน k-edge หลักด้วยการเพิ่มออกซิเดชัน
สูงกำมะถัน kedge Xray ขอบโครงสร้าง ( xanes spectroscopy คือใช้ตรวจสอบซัลเฟตชนิด วิเคราะห์สเปกตรัมอนุพันธ์ของผู้ป่วยเพื่อตรวจหาการดูดซึมขอบของสปีชีส์ที่ทับซ้อนกัน ซัลเฟอร์ k-edge xanes Spectra Spectra และอนุพันธ์ของ ( NH4 ) ) ( , 2 ) SO ,ซัลเฟตและเซอร์โคเนีย ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 4 ( กคช. ) ) ( , 2 ) SO มีเส้นสีขาวรอบ 2483.2 EV ซัลเฟอร์ k-edge xanes spectra ของตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียเป็นคล้ายกับที่ของ ( NH4 ) 2soa ตัวอย่างแสดงว่าซัลเฟอร์ชนิดแบบฟอร์มกลุ่มซัลเฟต แต่รูปร่างของเส้นสีขาวของตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียคือแตกต่างกันเล็กน้อยกว่าของ ( NH4 ) ) ( , 2 ) SO ,ตัวอย่าง นอกจากเส้นสีขาวที่ 2483.2 EV , การดูดซึมสูงสุดที่ 2475.6 EV เป็นปัจจุบันสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียที่มีปริมาณกำมะถันสูง ( 15s-zro2 20s-zro2 , 30 zroz ) ซากุ - gests ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซัลเฟตลดลงเพื่อลด
การแปล กรุณารอสักครู่..
