近日,中科院大連化物所催化基礎國家重點實驗室周燕副研究員、申文杰研究員等與德國卡爾斯魯厄理工學院汪躍民教授、丹麥托普索公司Jens Sehested博士等合作,在銅催化劑活性位原子結構及反應機理研究方面取得重要進展。研究成果發表在《自然—催化》上。
Cu/CeO2催化劑在水氣變換、合成甲醇等合成氣化學反應中表現出優異性能,但對其活性位原子結構和催化機理還知之甚少。

研究團隊利用球差較正掃描透射電鏡(AC-STEM)和電子能量損失譜(EELS)表征了金屬-載體界面原子結構和化學配位環境,發現銅原子簇主要呈現雙層結構(bilayers),界面銅原子的空間結構取決于其與氧化鈰表層氧空穴之間的相互作用程度。此外,研究人員通過原位紅外光譜等確定了銅原子的化學狀態及氧化鈰表面氧空穴分布;結合DFT計算,描述了界面銅原子向氧化鈰電子轉移過程及相互作用機制。并提出了copper bilayer模型概念,模型的上層為金屬態銅原子(Cu0),而下層為一價銅原子(Cu+)。研究中還發現水氣變換反應的活性位為一價銅原子與鄰近的氧化鈰表面的氧空穴(Cu+-Ov-Ce3+):CO在一價銅表面吸附活化,而水分子則在鄰近的氧化鈰空穴位解離活化。
本項研究工作揭示了Cu/CeO2催化劑活性位的原子結構,為通過調控金屬-氧化物相互作用方式研制高活性催化劑提供了實驗和理論基礎。
金屬離子團簇材料存在于人體骨骼、血液中,其可控的生物降解特性、生物相容性、生物活性,在骨缺損修復、口腔硬組織再生等方面展現出臨床治療潛力。而該類材料固有的熱力學亞穩態特征、自發晶化趨勢,以及尚不明確的......
圖(A)晚古生代石炭紀早期海相碳酸鹽碳、鋇和鈾同位素組成;(B)古新世-始新世極熱事件前后海相碳酸鹽和碎屑巖碳、鋰、鈾同位素及有孔蟲氮同位素組成深時極端氣候的驅動機制及其對全球環境的影響能夠為深入了解......
近日,西安交通大學金屬材料強度全國重點實驗室教授馬恩在《科學進展》發表焦點文章。該文論證了金屬材料在強化的同時保持拉伸塑性、實現高強度與大塑性共存的可行性。金屬材料的屈服強度和拉伸塑性對于工程應用都很......
記者從中國科學院金屬研究所獲悉,該所科研團隊近日在固態鋰電池領域取得突破,為解決固態電池界面阻抗大、離子傳輸效率低的關鍵難題提供了新路徑。該研究成果已于近日發表在國際學術期刊《先進材料》上。固態鋰電池......
瑞典皇家科學院8日在宣布2025年諾貝爾化學獎得主時,用一句富有詩意的話總結了獲獎者的貢獻:“他們為化學創造了新空間。”這一榮譽屬于日本京都大學的北川進、澳大利亞墨爾本大學的理查德·羅布森和美國加利福......
通過H-α波長(656.28納米)拍攝的太陽耀斑的最高分辨率圖像,可能會重塑我們對太陽磁場結構的理解,并改進空間天氣預報。天文學家利用美國國家科學基金(NSF)的丹尼爾?K?井上太陽望遠鏡(DKIST......
3月30日,為期3天的2025第二屆中國(江西)國際有色金屬暨冶金工業展覽會,與同期舉辦的2025中國(江西)國際綠色礦業博覽會、2025中國(江西)國際鑄造壓鑄、鍛造、熱處理工業爐展覽會,在南昌綠地......
金屬材料在長期使用過程中產生的疲勞失效是威脅重大工程安全的隱形殺手。經過多年攻關,我國科學家日前破解了這一難題,成功讓金屬材料在保持高強度、高塑性的同時,還大幅提升了抗疲勞能力。這一成果北京時間4日凌......
金屬是重要的基礎材料,廣泛應用于建筑、能源、交通等領域。但當金屬受到非對稱的循環外力時,會產生塑性變形,塑性變形逐漸累積就會形成“棘輪損傷”。這種損傷會導致金屬突然斷裂,嚴重威脅工程安全。為了攻克這一......
在金屬材料的世界里,有一個“不可能三角”規律,即:金屬的強度、塑性、穩定性,這三者不可兼得,此消彼長。我國科學家經過多年研究,提出了一種全新的結構設計思路,成功讓金屬材料在保持強度和塑性的同時,大幅提......