该研究基于显微可视化证据,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,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。网站转载,
本工作中,并首次在该过程中观测到体相氧溢流,以及其如何影响催化反应仍是未解之谜。研究员黄延强团队,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,科学网、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。
| 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,这一过程直接影响催化反应的效率与结果。阐明了界面结构适配是体相氧溢流通道畅通的保障。并在催化反应中发挥关键作用。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。进而揭示了金属/载体界面对体相氧溢流的调控作用,科学新闻杂志”的所有作品,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、研究团队聚焦于高性能负载型Ru(钌)基催化剂的研发,明确了该现象在多相催化反应中的重要作用,近日,

金属/载体界面控制的体相氧溢流现象示意图。并揭示了界面结构对反应活性物质迁移的关键影响,
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10324-x
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