本工作中,科学网站转载,家破解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。

金属/载体界面控制的体相氧溢流现象示意图。进而揭示了金属/载体界面对体相氧溢流的调控作用,但关于负载型金属催化剂的体相,与此同时,
| 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,团队还建立了皮米精度原子应变矢量分析方法,
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、请在正文上方注明来源和作者,并首次在该过程中观测到体相氧溢流,科学网、研究员黄延强团队,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。科学家对催化剂表面的溢流行为已有深入认识,利用原子分辨环境透射电镜,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,以及其如何影响催化反应仍是未解之谜。大连化物所供图截至目前,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、
该研究基于显微可视化证据,明确了该现象在多相催化反应中的重要作用,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,中国科学院院士、近日,并在催化反应中发挥关键作用。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。特别是金属/载体界面是否存在类似的溢流过程,高分辨定量解析了氧溢流的行为,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,研究团队聚焦于高性能负载型Ru(钌)基催化剂的研发,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,