用于能量轉換和存儲裝置的有效金屬電催化劑的理論設計在很大程度上依賴于催化劑結構對電催化反應的單邊效應。近日,歐洲同步輻射中心Rapha?l Chattot(通訊作者)等人報道了他們在液體電解質的循環(huán)伏安法實驗中,通過使用歐洲同步輻射設施(ESRF-EBS)新的極光源對設備相關的Pd和Pt納米催化劑進行高能X射線衍射,揭示了各種電化學過程對納米催化劑應變幾乎無處不在的反饋。除了挑戰(zhàn)和擴展目前對電化學環(huán)境中實際納米催化劑行為的理解之外,報道的電化學應變還提供了對納米催化劑吸收和吸附趨勢(即反應性和穩(wěn)定性描述符)operando的實驗途徑。預計在新的和未來的光束線上監(jiān)測此類關鍵催化劑特性的簡便性和能力將為研究納米催化劑提供一個發(fā)現(xiàn)平臺,包括從模型環(huán)境到設備級別的各種應用。Electrochemical Strain Dynamics in Noble Metal Nanocatalysts. J. Am. Chem. Soc., 2021, DOI: 10.1021/jacs.1c06780.https://doi.org/10.1021/jacs.1c06780.