Журнал физической химии, 2023, T. 97, № 9, стр. 1343-1348

Регулирование реакции фторирования с помощью поверхностной миграции атомарного фтора

Н. С. Чилингаров a, А. В. Кнотько b, А. Я. Борщевский a*, Л. Н. Сидоров a

a Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет
Москва, Россия

b Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах
Москва, Россия

* E-mail: andrey.borschevsky@gmail.com

Поступила в редакцию 22.03.2023
После доработки 24.03.2023
Принята к публикации 30.03.2023

Аннотация

Фторирование атомарным фтором представляется перспективным способом функционализации материалов, поскольку такие процессы протекают в широком диапазоне температур с активационным барьером, близким к нулю. В статье продемонстрирована возможность управления фторированием платины атомарным фтором с помощью поверхностной миграции (диффузии) адсорбированных атомов фтора (Fадс). Изменение концентрации фтора в зоне реакции достигается изменением направления и величины диффузионного потока Fадс за счет образования альтернативных зон реакции. Возникновение диффузионных потоков определяется площадью контакта поверхностей с основной и альтернативной реакционными зонами, обеспечивающими проводимость для Fадс. Разработанный подход позволил экспериментально установить достижение равновесия в реакции PtF4(г.) + 2F(г.) = PtF6(г.) и измерить константу равновесия.

Ключевые слова: атомарный фтор, поверхностная диффузия, электронная микроскопия, кнудсеновская масс-спектрометрия

Список литературы

  1. Weinstock B., Malm J.G., Weaver E.E. // J. Amer. Chem. Soc. 1961. P. 4310.

  2. Jones W.E., Scolnik E.G. // Chem. Rev. 1976. P. 563.

  3. Безмельницин В.Н., Легасов В.А., Чайванов B.B. // Докл. акад. наук СССР. 1977. Т. 235. С. 96.

  4. Feng W., Long P., Feng Y. et al. // Adv. Sci. 2016. V. 3. P. 1500413.

  5. Alimi Ar.R., Gerber R.B., Apkarian V.A. // J. Chem. Phys. 1990. V. 92. P. 3551.

  6. Feld J., Kunttu H., Apkarian V.A. // Ibid. 1990. V. 93. P. 1009.

  7. Misochko E.Ya., Akimov A.V., Wight C.A. // Chem. Phys. Lett. 1997. V. 274. P. 23.

  8. Misochko E.Ya., Akimov A.V., Wight C.A. // J. Phys. Chem. A. 1999. V. 103. P. 7972.

  9. Chilingarov N.S., Knot’ko A.V., Shlyapnikov I.M. et al. // Ibid. 2015. V. 119. P. 8452.

  10. Chilingarov N.S., Borschevsky A.Ya., Romanovsky B.V. et al. // J. Phys. Chem. C. 2018. V. 122. P. 26372.

  11. Chilingarov N.S., Rau J.V., Sidorov L.N. et al. // J. Fluorine Chem. A. 2000. V. 104. P. 291.

  12. Чилингаров Н.С., Рау Д.В., Никитин А.В. и др. // Журн. физ. химии. 1997. Т. 71. С. 1455.

  13. Tressaud A., Pintchovski F., Lozano L. et al. // Mat. Res. Bull. 1976. V. 11. P. 689.

  14. Чилингаров Н.С., Скокан Е.В., Рау Д.В. и др. // Журн. физ. химии. 1992. Т. 66. С. 1127.

  15. Drowart J., Chattilon C., Hastie J. et al. // Pure Appl. Chem. 2005. V. 77. P. 683.

  16. Гурвич Л.В. // Вестн. АН СССР. 1983. № 3. С. 54.

Дополнительные материалы

скачать ESM.docx
Приложение 1.