化学吸着は、吸着物の分子が固体表面の原子(または分子)との間で移動、交換、または共有されて吸着化学結合を形成する吸着です。 固体表面での不均一な力場により、表面の原子は多くの場合、結合形成能力が残っています。 気体分子が固体表面に衝突すると、電子は表面原子と交換、移動、または共有して吸着化学結合を形成します。 効果。
化学吸着は、材料表面研究の分野で非常に重要な分野です。 触媒作用(特に不均一触媒作用)、腐食、電気分解、結晶学、冶金学、および冶金学において重要な用途があります。 化学吸着に関する人々の研究も早いですが、実験条件の制限により、初期の研究は比較的基本的なレベルにとどまることしかできません。 理論は実験では確認できないため、化学吸着研究の初期の開発は遅かった。 1960年代以降、固体物理学の発展と成熟、およびさまざまな電気測定技術、超高真空技術と関連する表面および薄膜技術の急速な発展により、さまざまなエネルギースペクトル、質量分析計、回折計装および顕微鏡技術出現し、改善し続け、人々が化学吸着の現象を原子レベルおよび分子レベルから探求することを可能にします。 その結果、化学吸着に関する研究が急速に発展しました。 理論的には、一連のモデルが確立されています。 実験では、大量の実験データが得られています。
化学吸着に関する研究は、マクロ理論、ミクロ理論、統計理論の3つの側面に分けることができます。 化学吸着反応のメカニズムをより深く理解することができるため、ミクロの視点から化学吸着の導入に焦点を当てており、この分野の研究は理論的意義だけでなく、非常に重要な実用的意義も持っています。

