如图5所示,捧腹电镜图中亮点即为单原子催化剂,而且可以发现相比于Fe,Ni单原子,Pd单原子更加明亮。例如,不已Wan等人制备了一种具有氧空位缺陷的TiO2纳米片作为载体(图2)。然而目前单原子催化剂的开发和应用仍处于实验室研究阶段,笑些瞬离工业应用尚有一段距离。
1.单原子催化剂的制备方法当金属粒子减小到单原子水平时,年A想比表面积急剧增大,年A想导致金属表面自由能急剧增加,在制备和反应时极易发生团聚耦合形成大的团簇,这为单原子催化剂的制备造成了极大的困难。此外,间让明确缺陷类型,采取相应措施避免缺陷的消失和转化,也是该策略的主要关注点之一。
而X-射线近边吸收谱(X-rayabsorptionnearedgespectroscopy,XANES)和扩展边X-射线吸收精细结构谱(X-rayabsorptionfinestructurespectroscopy,EXAFS)可以提供关于单原子的氧化态、捧腹配位情况等信息。
不已开发高效的催化剂是催化过程的重要研究方向之一。当溶液中的金属原子和纳米晶体表面的金属原子达到平衡时,笑些瞬纳米晶体的生长便会停止。
理论计算表明,年A想非晶态RuTe2体系中的局部畸变应变效应敏化了Te-pπ耦合能力并增强了Ru位点的电子转移,其中出色的轨道间p-d转移增强了材料的OER性能。间让这是因为纳米科技的大规模产业化价值还是那么地扑朔迷离。
捧腹封端剂可以是各种可以选择性地吸附在晶种或者纳米晶的一些特定晶面上的一些分子。当然,不已还有很多种可能没有给出。