在奥地利维也纳技术大学G. Rupprechter教授团队等人带领下,应用原位场电子显微镜(FEM)观察了弯曲的铑晶体(半径为650 nn)的顶点,提供振荡催化氢气氧化的高空间(~2 nm)和时间分辨率(~2 ms),对各个晶面的吸附物种和反应面进行成像。以离子水为成像物质,用场离子显微镜对活性部位进行直接成像,分别监测了不同结构的纳米面的催化行为和它们之间的耦合程度。观察到有限的界面耦合、夹带、锁频和重构诱导的空间耦合的崩溃。实验结果验证了随时间变化的氧物种覆盖率和振荡频率的微动力学模型。
文献链接:
Resolving multifrequential oscillations and nanoscale interfacet communication in single-particle catalysis,Science,2021
原文链接:
http://www.cailiaoniu.com/223587.html

来源:gh_d06fa4463e84 今日新材料
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