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金属表面上甲烷和氢分子的吸附,只能形成解离型化学吸附,为什么?

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竞争吸附  解离吸附  活化吸附  物理吸附  
物理吸附  化学吸附  边界吸附  分子吸附  
吸附在金属上的极性基团  吸附在金属表面上的水分  吸附流过金属表面的某些油组分及其他烃类组分  吸附在金属上的某些腐蚀介质  
物理吸附膜  化学吸附膜  化学反应膜  润滑油膜  
物理吸附膜  化学吸附膜  化学反应膜  润滑油膜  
金属钝化并不需要形成新相固体产物膜  由于金属表面或部分表面上吸附某些粒子形成了吸附层  金属与溶液之间的界面发生变化  阳极反应活化能增高,导致金属表面的反应能力降低  
吸附在金属上的极性基团  吸附在金属表面上的水分  吸附流过金属表面的某些油组分及其他烃类组分  吸附在金属上的某些腐蚀介质  
高温的极性分子,易被分子筛吸附  高温的非极性分子,易被分子筛吸附  可降低水汽在分子筛固体表面上的分压  氮气和甲烷分子直径比水大  
按边界膜的结构形式分为吸附膜和反应膜  物理吸附膜受热产生脱吸,所以不稳定;而化学吸附膜和化学反应膜受热不产生脱吸,所以它们比物理吸附膜稳定  物理吸附膜是润滑剂中极性分子靠静电吸附在摩擦表面上形成极薄的边界膜  化学吸附膜是润滑剂中的极性分子靠化学键力吸附在金属表面上时形成的边界膜  
滑油与摩擦表面的亲和性  滑油中极性分子的吸附性  滑油与金属表面的相容性  滑油添加剂与金属表面的化学反应  

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