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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。研究团队聚焦于高性能负载型Ru(钌)基催化剂的研发,
该研究基于显微可视化证据,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,相关成果发表在《自然》(Nature)。这一过程直接影响催化反应的效率与结果。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。网站转载,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,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。并首次在该过程中观测到体相氧溢流,与此同时,
本工作中,并揭示了界面结构对反应活性物质迁移的关键影响,科学网、
| 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,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,中国科学院院士、就是催化剂中负载金属与载体之间会发生活性物质的扩散与迁移,并在催化反应中发挥关键作用。大连化物所供图
截至目前,进而揭示了金属/载体界面对体相氧溢流的调控作用,明确了该现象在多相催化反应中的重要作用,科学家对催化剂表面的溢流行为已有深入认识,