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Enregistrement W2760003692 · doi:10.1116/1.5005925

Using a high-stability quartz-crystal microbalance to measure and model the chemical kinetics for gases in and on metals: Oxygen in gold

2018· article· en· W2760003692 sur OpenAlexafffund
A. J. Slavin

Notice bibliographique

RevueJournal of Vacuum Science & Technology A Vacuum Surfaces and Films · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAcoustic Wave Resonator Technologies
Établissements canadiensTrent University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaTrent University
Mots-clésQuartz crystal microbalanceTorrOxygenAnalytical Chemistry (journal)ChemistryDiffusionAuger electron spectroscopyLimiting oxygen concentrationCrystal (programming language)Chemical physicsPhysical chemistryThermodynamicsAdsorption

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper describes the use of a high-stability quartz-crystal microbalance (QCM) to measure the mass of a gas absorbed on and in the metal electrode on the quartz oscillator, when the gas pressure is low and the gas can be considered as rigidly attached to the metal, so the viscosity effects are negligible. This provides an absolute measure of the total mass of gas uptake as a function of time, which can be used to model the kinetic processes involved. The technique can measure diffusion parameters of gases in metals close to room temperature at gas pressures much below one atmosphere, as relevant to surface processes such as atomic layer deposition and model studies of heterogeneous catalysis, whereas traditional diffusion measurements require temperatures over 400 °C at gas pressures of at least a few Torr. A strong aspect of the method is the ability to combine the “bulk” measurement of absorbed mass by a QCM with a surface-sensitive technique such as Auger electron spectroscopy in the same vacuum chamber. The method is illustrated using atomic oxygen, formed under O2 gas at 6 × 10−5 Torr in the presence of a hot tungsten filament, interacting with the gold electrode on a QCM crystal held at 52 to 120 °C. Some of the incident oxygen forms a surface oxide which eventually blocks more uptake, and the rest (about 80%) indiffuses. Surprisingly, the rate of oxygen uptake initially increases with the amount of oxygen previously absorbed; therefore, the measured oxygen uptake with time is reproducible only if preadsorption of oxygen conditions the sample. Temperatures above 130 °C are necessary for measurable thermal desorption, but all the oxygen can be removed by CO scavenging at all temperatures of these experiments. Simple kinetic models are developed for fitting the experimental QCM data to extract parameters including those controlling adsorption of oxygen, the CO scavenging probability, and limits on the diffusion jump frequency of dissolved oxygen. The reproducibility of the data and the good model fits to it provide proof-of-principle for the technique.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,650
Score d'incertitude au seuil0,564

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,029
Tête enseignante GPT0,264
Écart entre enseignants0,236 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations5
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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