Characterization of electron donor sites on Al2O3 surface

文献情報

出版日 2012-01-23
DOI 10.1039/C2CP20863F
インパクトファクター 3.676
著者

Dmitrii A. Medvedev, Alexandra A. Rybinskaya, Roman M. Kenzhin, Alexander M. Volodin, Alexander F. Bedilo


原文を見る

要旨

Formation of radical anions after adsorption of 1,3,5-trinitrobenzene (TNB) on electron donor sites of fully oxidized Al2O3 samples with different phase compositions is studied by EPR. It is shown that the maximum concentration of the radical anions does not substantially depend on the choice of solvent and reaction temperature, and can be used to measure the total concentration of the donor sites. The donor sites are observed in almost the same concentration about 5 × 1016 m−2 on all alumina polymorphs except for α-Al2O3. The formation rate of the TNB radical anions and the activation energy of this process are found to depend on the donor properties of the solvent. The EPRin situ experiments showed that a substantial amount of the adsorbate forming a liquid phase is required for generation of the radical anions. These results prove that the sites measured by the formation of the TNB radical anions are not genuine electron donor sites capable of direct electron transfer to the adsorbed TNB molecules. A model of the observed paramagnetic species based on the obtained experimental data and the results of quantum chemical simulations is suggested. According to this model, a TNB radical anion substitutes a hydroxyl group forming a neutral ion pair with a surface aluminum cation. The suggested mechanism for the formation of such ion pairs involves the migration of simple radicals and does not require long-distance charge separation. It is supposed that the donor site where the process is initiated includes a negatively charged surface hydroxyl group.

関連文献

Characterising molecules for fundamental physics: an accurate spectroscopic model of methyltrioxorhenium derived from new infrared and millimetre-wave measurements

Thérèse R. Huet, Laurent Margulès, Roman Motiyenko, Richard J. Hendricks, Michael R. Tarbutt

2017-01-19 Paper

DOI: 10.1039/C6CP08724H

Exploring the relevance of gas-phase structures to biology: cold ion spectroscopy of the decapeptide neurokinin A

A. Y. Pereverzev, O. V. Boyarkin

2017-01-16 Communication

DOI: 10.1039/C6CP07953A

Adsorption/desorption process of formaldehyde onto iron doped graphene: a theoretical exploration from density functional theory calculations

Diego Cortés-Arriagada, Nery Villegas-Escobar, Sebastián Miranda-Rojas, Alejandro Toro-Labbé

2016-11-30 Paper

DOI: 10.1039/C6CP07710B

Band alignment investigations of heterostructure NiO/TiO2 nanomaterials used as efficient heterojunction earth-abundant metal oxide photocatalysts for hydrogen production

Y. Nicolas, C. Olivier, W. Jaegermann, N. Rockstroh, H. Junge, T. Toupance

2017-07-04 Paper

DOI: 10.1039/C7CP01300K

Electronic structure and time-dependent description of rotational predissociation of LiH

P. Jasik, J. E. Sienkiewicz, J. Domsta, N. E. Henriksen

2017-06-06 Paper

DOI: 10.1039/C7CP02097J

Indirect consequences of exciplex states on the phosphorescence lifetime of phenazine-based 1,2,3-triazole luminescent probes

Bárbara B. A. Costa, Guilherme A. M. Jardim, Paloma L. Santos, Hállen D. R. Calado, Andrew P. Monkman, Fernando B. Dias, Eufrânio N. da Silva Júnior, Luiz A. Cury

2016-10-21 Paper

DOI: 10.1039/C6CP06134F

On the capacitance of narrow nanotubes

Wolfgang Schmickler, Douglas Henderson

2017-07-06 Paper

DOI: 10.1039/C7CP03090H

Photoinduced charge recombination in dipolar D–A–A photonic liquid crystal polymorphs

Mercedes M. A. Mazza, Shiori Yamazaki, Dieu X. Mai, Suyog Padgaonkar, Samuel Peurifoy, Ariane Goncalves, Yi-Lin Wu, Qiaoyu Hu, Amy M. Scott

2017-01-11 Paper

DOI: 10.1039/C6CP08631D

The nature of intermolecular interactions in pyridinium–anion–β-hexachlorocyclohexane molecular crystals

I. G. Grosu, M. I. Rednic, M. Miclăuş, I. Grosu, A. Bende

2017-07-14 Paper

DOI: 10.1039/C7CP02911J

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

2-メトキシ-4-(メチルスルフィニル)アミンの主な用途は何ですか?

2-メトキシ-4-(メチルスルフィニル)アミンは、主に医薬品および農薬の製造に使用されます。また、合成化学の一部として研究用材料としても利用されます。

41608-73-52-Methoxy-4-(methyls...
化合物よくある質問

4-溴甲基-3-甲氧基苯甲酸は安全ですか?

安全ではありません。触覚や吸入に注意が必要で、適切な防護具を使用してください。

118684-13-24-(Bromomethyl)-3-me...
化合物よくある質問

4,6-二氯-N-甲基ピラミジンアミンの代替品はありますか?

代替品としては、4,6-二クロロピラミジンアミンや他のピラミジン系化合物が考えられます。ただし、目的と用途によって最適な代替品は異なります。

10397-15-64,6-Dichloro-N-methy...
化合物よくある質問

6-氯-4-甲基-1H-吲哚を含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

6-氯-4-甲基-1H-吲哚の廃棄物は、適切な容器に収集し、密閉して保管します。温度は常温、湿度は低く、直射日光を避けて保管することを推奨します。廃棄処理は専門...

885520-84-36-chloro-4-methyl-1H...
化合物よくある質問

2-フローユロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイドについて「に適用される法規ガイドラインは何ですか」

2-フローユロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイドのCAS番号は207974-08-1です。この化合物はGHS分類で毒性物質と有害な反応物質として分類されます...

207974-08-1[2-Fluoro-4-(trifluo...
化合物よくある質問

4-ニトロフェニルN-[(ベンゼルオキシルカーボンイル]グリシングリシングリシン酸はどのように保存すればよいですか?

4-ニトロフェニルN-[(ベンゼルオキシルカーボンイル]グリシングリシングリシン酸は、室温で暗所に保管し、乾燥した環境で保存することを推奨します。容器は密閉性の...

19811-64-44-Nitrophenyl N-[(be...
化合物よくある質問

イソデスロラタドリンの代替品はありますか?

イソデスロラタドリンの代替品としては、デスロラタドリンや他の抗ヒスタミン薬が挙げられます。具体的には、デスロラタドリン、ラセカミド、フェルタドリンなどが、症状や...

183198-49-4Iso Desloratadine
化合物よくある質問

5-甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐はどのように合成されますか?

5-甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐の一般的な合成方法は、メタノール中で5-メトキシ-1,2,3,4-四ヒュドロイソキシンを塩酸で塩化します。この反応で...

103030-69-95-Methoxy-1,2,3,4-te...
化合物よくある質問

4-アミノ-5-メトキシ-2-トルエンサルホニック酸についての法規ガイドラインは何ですか?

CAS番号6471-78-9の4-アミノ-5-メトキシ-2-トルエンサルホニック酸は、GHS分類では corrosive(腐食性)と識別されます。EUのREAC...

6471-78-94-Amino-5-Methoxy-2-...
化合物よくある質問

甲基孕酮を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

甲基孕酮の取り扱いは、PPE(個人保護具)の使用が必要な重要な安全事項を伴います。防塵マスク、ゴーグル、手袋を着用することが推奨されます。ドラフトチャンバーを使...

204063-33-22-[(Diphenylmethyl)a...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

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.

おすすめ化合物

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。