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在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展大量研究表明,金屬納米粒子的催化活性與其三維結(jié)構(gòu)和原子表面結(jié)構(gòu)具有很大的相關(guān)性。對納米催化劑的性能進行合理優(yōu)化設(shè)計在很大程度上取決于先進的定量3D表征技術(shù)的可用性。電子斷層掃描目前能夠在原子分辨率下對納米結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和組成進行3D分析,但是所有這些測量大多是在室溫和超高真空中進行的,這些條件與實際應(yīng)用相關(guān)性不大。靜態(tài)條件下測量的納米顆粒的3D結(jié)構(gòu)還不能夠*解釋其在變化的反應(yīng)環(huán)境中的結(jié)構(gòu)演化和結(jié)構(gòu)與性質(zhì)之間的關(guān)聯(lián)性。金屬Pt是典型的氣相反應(yīng)的催化劑,這類反應(yīng)通常是在有氧氣或者氫氣...
查看詳情具有明確結(jié)構(gòu)和可調(diào)組成的金屬間化合物LI0型PdZn因其*的催化性能,非常適用于多相催化。目前的研究雖然可以可控的制備得到負載的PdZn金屬間催化劑,但是對于合成工藝中的某些關(guān)鍵步驟卻一直缺乏有力的證據(jù),這在一定程度上限制了其應(yīng)用。有學者在超高真空環(huán)境下,基于一些模型系統(tǒng)研究了PdZn的形成機制,但是考慮到模型與實際系統(tǒng)之間存在非常不同的化學環(huán)境和材料差距,在實際應(yīng)用條件下對PdZn負載型催化劑的研究就很迫切且至關(guān)重要。另據(jù)文獻報道,金屬間化合物的形成過程是從Pd納米顆粒的表...
查看詳情納米晶體(NCs),也稱為量子點,由于其在諸如發(fā)光二極管、光電探測器和光伏器件等光電應(yīng)用中的性能而引起了很大的關(guān)注。由于具有不同生長模式的NCs通常顯示不同的物理和化學性質(zhì),對NCs生長過程的詳細研究可能有助于更好地理解相變和潛在的生長機制。定向附著生長模式是目前許多納米材料的主要生長模式并得到廣泛報道,定向生長主要是通過高溫下納米材料的自發(fā)空間旋轉(zhuǎn)來實現(xiàn),因此需要高的空間自由度。而納米材料在生長過程中會聚集并相互接觸,多界面的接觸會直接導致納米晶空間自由度的下降,然而在實際...
查看詳情碳納米管(CNTs)因其具有*的物理和化學性質(zhì)以及它們在電子,催化,儲能等方面的潛在用途,在過去的幾十年中引發(fā)了巨大的研究興趣,合成具有受控直徑,長度和手性的CNT是決定基于CNT的器件性能的關(guān)鍵因素?,F(xiàn)有的研究對于CNT的生長機制的理解大部分還停留在分子水平,缺乏有關(guān)CNT生長的原子級信息,這在很大程度上造成了CNT生產(chǎn)的不可控。一些關(guān)鍵問題仍在等待答案或澄清,例如,催化劑的狀態(tài)(液體或固體)是什么,催化劑的活性結(jié)構(gòu)是什么,溫度或壓力等外部參數(shù)如何影響碳納米管的生長動力學,...
查看詳情層狀過渡金屬二硫化物(LTMDs)由于其出色的物理和化學特性使其在光電、催化和復合材料等領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用價值,引起人們的廣泛關(guān)注。LTMDs晶體上通常存在兩種類型的表面位點:在基面上的階地位點和在側(cè)表面上的邊緣位點。由于各向異性鍵合和使表面能小化的趨勢,LTMDs通常表現(xiàn)出水平取向的形態(tài),以小的懸空鍵將基面暴露為終止表面。近,有研究已經(jīng)開發(fā)出新的一類LTMDs,二維(2D)分子層垂直組裝以優(yōu)選暴露邊緣位點而不是階地位點。由于邊緣位點上暴露的懸空鍵的化學反應(yīng)性增強,垂直排列的...
查看詳情LiCoO2具有典型的層狀結(jié)構(gòu),其工作電壓高,充放電電壓平穩(wěn),比能量高,循環(huán)性能好,且由于LiCoO2具有生產(chǎn)工藝簡單和電化學性能穩(wěn)定等優(yōu)勢,所以實現(xiàn)商品化的正極材料。LiCoO2雖然理論比能量很高,但對于商用的基于LCO的電池,僅利用了其理論容量的一半,另一方面,這也表明增加其實際能量密度具有巨大潛力。另外,對于鋰離子電池在大型系統(tǒng)(尤其是具有高能量密度的系統(tǒng))上的應(yīng)用而言,熱穩(wěn)定始終是至關(guān)重要的問題。熱分解的氧氣會與易燃的電解質(zhì)發(fā)生反應(yīng),并導致熱逃逸。另外,環(huán)境條件本身與...
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