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在固体燃料电池中,Sm掺杂的氧化铈以其出色的离子导电性和优异的催化性能被应用于水汽变换反应、甲醇蒸汽重整等重要的催化反应中。为了在原子分子水平上获得Sm的掺杂如何影响氧化铈的电子结构和表面形貌等信息,我们首先在Cu(111)表面上外延生长了3nm厚的CeO2(111)薄膜,然后在超高真空环境中将亚单层的金属Sm沉积到CeO2(111)表面,利用隧道扫描显微镜和X射线光电子能谱等表面科学研究手段,对CeO2(111)薄膜表面上Sm的生长以及其热稳定性进行了深入的研究。