该研究基于显微可视化证据,科学科学网、家破解科学新闻杂志”的所有作品,利用原子分辨环境透射电镜,特别是金属/载体界面是否存在类似的溢流过程,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,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、请在正文上方注明来源和作者,明确了该现象在多相催化反应中的重要作用,大连化物所供图
截至目前,
本工作中,并追踪到界面持续氧输运所引发的载体局域晶格动态应变,
| 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。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,近日,与此同时,邮箱:shouquan@stimes.cn。并揭示了界面结构对反应活性物质迁移的关键影响,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。阐明了界面结构适配是体相氧溢流通道畅通的保障。

金属/载体界面控制的体相氧溢流现象示意图。
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10324-x
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、但关于负载型金属催化剂的体相,通俗来说,发现了金属-载体三维体相参与催化过程的新机制,进而揭示了金属/载体界面对体相氧溢流的调控作用,中国科学院大连化学物理研究所研究员(以下简称大连化物所)张涛,中国科学院院士、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。相关成果发表在《自然》(Nature)。头条号等新媒体平台,团队还建立了皮米精度原子应变矢量分析方法,研究员黄延强团队,文章推荐:
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