A generalized “reaction–diffusion” model to describe spatio-temporal patterns in the catalytic CO oxidation on Pt(110)
文献情報
Pierre Borckmans, Guy Dewel
A macroscopic model to describe the spatio-temporal patterns observed in the CO + O2 reaction on Pt(110) is presented. We consider mass transport in the adsorbed layer as a response to the gradient in chemical potential of adsorbed CO and explicitly take into account the coupling between diffusion and the adsorbate-induced structural transformation of the substrate. Numerical integration of the model equations in two-dimensions revealed target patterns, spiral waves as well as subharmonic standing-wave patterns that closely resemble those observed in experiments. Our results also show that synchronization of the surface can be achieved through nucleation and growth processes even in the absence of gas-phase coupling.
関連文献
Cu-catalyzed C–N bond cleavage of 3-aminoindazoles for the C–H arylation of enamines
Yao Zhou, Ya Wang, Zhiyi Song, Tamaki Nakano
DOI: 10.1039/C9QO01177C
Solvent-controlled assembly of pillar[5]arene-based supramolecular networks via π–π interactions for white light modulation
Qi Li, Yuezhou Liu, Peiren Liu, Liqing Shangguan, Huangtianzhi Zhu, Bingbing Shi
DOI: 10.1039/C9QO01383K
Transition-metal-free direct C-3 cyanation of quinoxalin-2(1H)-ones with ammonium thiocyanate as the “CN” source
Jiayang Wang, Bin Sun, Liang Zhang, Tengwei Xu, Yuanyuan Xie, Can Jin
DOI: 10.1039/C9QO01055F
Cu(ii)-Catalyzed formal [4 + 2] cycloaddition between quinone methides (QMs) and electron-poor 3-vinylindoles
Hong-Ming Huang, Xu-Yan Wu, Bo-Rong Leng, Yi-Long Zhu, Xin-Chao Meng, Yu Hong, Bo Jiang, De-Cai Wang
DOI: 10.1039/C9QO01343A
Self-assembly of azaphthalocyanine–oligodeoxynucleotide conjugates into J-dimers: towards biomolecular logic gates
Jiri Demuth, Miroslav Miletin, Radim Kucera, Ales Ruzicka, Antonin Libra, Veronika Novakova, Petr Zimcik
DOI: 10.1039/C9QO01364D
PhI(OAc)2-mediated oxidative rearrangement of allylic amides: efficient synthesis of oxazoles and β-keto amides
Kang Xu, Shuang Yang, Zhenhua Ding
DOI: 10.1039/C9QO01298B
A combined experimental and computational study of NHC-promoted desulfonylation of tosylated aldimines
Fang Sun, Tingrui Yin, Yang Wang, Anni Feng, Liuqing Yang, Wenchao Wu, Chenxia Yu, Tuanjie Li, Donghui Wei, Changsheng Yao
DOI: 10.1039/C9QO01402K
こちらもおすすめ
3-(5-フェニル-2-ファイル)-プロパン酸の市場動向や研究トレンドはどうですか?
この化合物の市場動向は不明ですが、類似化合物の需要は化学繊維、医薬品、農薬分野で安定しています。研究トレンドとしては、該当化合物の生物学的活性の評価や、その他の...
3- Chloro-1H-indazol-5-olはどのように保存すればよいですか?
3- チロロ-1H-吲唑-5-醇は遮光し、直射日光を避けて、温度は室温を推奨し、密閉容器に保存してください。
L-(1-~13~C)メチオニンの市場動向や研究トレンドはどうですか?
L-(1-~13~C)メチオニンは、医薬品やバイオテクノロジー分野での研究が増加しており、その価格は安定しています。新興研究分野では、代謝解析や遺伝子機能解析で...
1,3-フェニレンビスメチレンビスアクリレートは安全ですか?
1,3-フェニレンビスメチレンビスアクリレートは一般的に安全ですが、直接皮膚に触れる場合は保護用具を使用することを推奨します。高濃度の蒸気が吸入された場合は呼吸...
丹参醇Aはどのように保存すればよいですか?
丹参醇Aは、直射日光を避けて室温で保存し、密栓容器に入れることをお勧めします。適切な保存条件は、安定性を保ち、安全性を確保する上で重要です。
4-メチル-2-(1,1,1-三フロロ-2-メチルプロパニル)ピリドインとは何ですか?
CAS番号1378865-93-0の4-メチル-2-(1,1,1-三フロロ-2-メチルプロパニル)ピリドインは、合成化学分野で用いられる有機化合物の一種です。こ...
N-フェニルベンジル-2-クロロ酢氨を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
N-フェニルベンジル-2-クロロ酢氨は毒性があり、皮膚や粘膜に刺激を与えます。取り扱う際には、保護眼鏡、手袋、ゴーグルを着用することを強く推奨します。ドラフトチ...
UCN-02を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
UCN-02は毒性は低いですが、人体への直接的な接触は避けるべきです。PPE要件はグローブと顔面保護具を着用することです。ドラフトチャンバーを使用して漏洩を処理...
N-[3-[2-(二甲基氨基)乙氧基]-4-甲氧基苯基]-2'-甲基-4'-(5-甲基-1,2,4-恶二唑-3-基)-[1,1'-联苯]-4-甲酰胺を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
手袋と保護眼鏡を着用し、漏洩時には吸気防止装置を使用してください。室温、乾燥した場所に保管し、直日光から隔離してください。SDS(安全データシート)を参照してく...
掲載誌
Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.














