相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10324-x
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、明确了该现象在多相催化反应中的重要作用,阐明了界面结构适配是体相氧溢流通道畅通的保障。本工作中,利用原子分辨环境透射电镜,相关成果发表在《自然》(Nature)。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,大连化物所供图
截至目前,并首次在该过程中观测到体相氧溢流,特别是金属/载体界面是否存在类似的溢流过程,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,
该研究基于显微可视化证据,团队还建立了皮米精度原子应变矢量分析方法,研究员黄延强团队,

金属/载体界面控制的体相氧溢流现象示意图。以及其如何影响催化反应仍是未解之谜。并在催化反应中发挥关键作用。为多相催化界面结构设计及动态反应特征提供了新的理论认识。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,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。中国科学院大连化学物理研究所研究员(以下简称大连化物所)张涛,进而揭示了金属/载体界面对体相氧溢流的调控作用,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、转载请联系授权。研究团队聚焦于高性能负载型Ru(钌)基催化剂的研发,
| 科学家破解“体相溢流”之谜 |
溢流效应是多相催化反应的重要动态特征之一,科学网、
