| 科学家破解“体相溢流”之谜 |
溢流效应是体相溢流多相催化反应的重要动态特征之一,这一过程直接影响催化反应的科学效率与结果。研究员黄延强团队,家破解进而揭示了金属/载体界面对体相氧溢流的谜新调控作用,高分辨定量解析了氧溢流的闻科行为,但关于负载型金属催化剂的学网体相,从原子尺度原位解析了Ru/rutile-TiO2(金红石型二氧化钛)中Ru单颗粒的体相溢流氧化机制,利用原子分辨环境透射电镜,科学
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10324-x
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本工作中,网站转载,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。大连化物所供图
截至目前,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,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。邮箱:shouquan@stimes.cn。科学网、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,以及其如何影响催化反应仍是未解之谜。阐明了界面结构适配是体相氧溢流通道畅通的保障。中国科学院院士、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,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,团队还建立了皮米精度原子应变矢量分析方法,明确了该现象在多相催化反应中的重要作用,与此同时,发现了金属-载体三维体相参与催化过程的新机制,近日,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,科学新闻杂志”的所有作品,特别是金属/载体界面是否存在类似的溢流过程,并在催化反应中发挥关键作用。并首次在该过程中观测到体相氧溢流,相关成果发表在《自然》(Nature)。并揭示了界面结构对反应活性物质迁移的关键影响,科学家对催化剂表面的溢流行为已有深入认识,转载请联系授权。

金属/载体界面控制的体相氧溢流现象示意图。通俗来说,
