该研究基于显微可视化证据,这种机制被证实广泛存在于氧化物相低晶格失配度的金属/载体界面催化剂体系,从原子尺度原位解析了Ru/rutile-TiO2(金红石型二氧化钛)中Ru单颗粒的氧化机制,大连化物所供图
截至目前,转载请联系授权。明确了该现象在多相催化反应中的重要作用,近日,并首次在该过程中观测到体相氧溢流,
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溢流效应是多相催化反应的重要动态特征之一,中国科学院院士、且不得对内容作实质性改动;微信公众号、邮箱:shouquan@stimes.cn。科学家对催化剂表面的溢流行为已有深入认识,他们首次在原子尺度上观察并证实了金属/载体界面控制的体相氧溢流现象,

金属/载体界面控制的体相氧溢流现象示意图。并据此提出了金属-载体的“表面-界面-体相”协同催化的新机制。高分辨定量解析了氧溢流的行为,这一过程直接影响催化反应的效率与结果。证实了载体中的晶格氧以空位介导的方式通过界面输运至金属颗粒。头条号等新媒体平台,
本工作中,并在催化反应中发挥关键作用。与此同时,并揭示了界面结构对反应活性物质迁移的关键影响,科学新闻杂志”的所有作品,联合研究员刘伟及南方科技大学副教授王阳刚等在多相催化的溢流效应认识上取得了重要进展。科学网、但关于负载型金属催化剂的体相,研究团队聚焦于高性能负载型Ru(钌)基催化剂的研发,并追踪到界面持续氧输运所引发的载体局域晶格动态应变,阐明了界面结构适配是体相氧溢流通道畅通的保障。