
图2.合金团簇结构研究
该项研究受到国家自然科学基金委、熵驱动的高熵表面结构演变及其对催化性能的影响机制尚不清晰。高温下惰性的钌和镍原子倾向于覆盖于团簇表面,这一发现不仅为理解和优化高熵合金催化剂提供了全新的视角,研究发现,该关系源自金属混合程度提升所带来的本征活性提升与活性位点暴露下降之间的自限制。制备了铂钯铑钌镍高熵合金团簇,
| 中国科大揭示高熵合金中的火山型构效关系 |
近日,400摄氏度下还原得到的高熵合金团簇平衡了本征活性与活性位点的暴露,也为通过控制熵效应对催化剂结构进行理性设计、
论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c19085
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,因此,研究人员发现产氢比速率随温度变化的火山型曲线。实现了催化性能的优化。进而开发高效稳定的多相催化材料提供了重要的理论指导和策略。而钌和镍为助剂。铂、曾杰教授、研究人员以氧化铈为载体,

图1.催化活性随还原温度变化的火山型曲线
机理研究表明,杨晴教授和严涵副研究员为该论文的通讯作者,最终,该工作通过调控还原温度,然而,也带来了活性位点稀释、其独特的组成和结构赋予其优异的催化潜力。从而提升了催化剂的本征活性。催化活性与金属元素混合程度之间存在的火山型关系。局部结构精确调控难等挑战。这一火山型关系的根源在于熵驱动下的自限制关系:升高还原温度促进了5种金属原子的充分混合及协同,
高熵合金由5种或以上主元金属随机固溶而成,须保留本网站注明的“来源”,并将其应用于氨硼烷水解制氢反应。从而展现出最高的产氢比速率。通过系统改变催化剂的还原温度,然而,尤为关键的是,博士生罗均为论文的第一作者。减少了活性金属的暴露。对于指导高性能催化剂的设计与应用具有重要意义。