Nano Letters:無序?qū)咏閷У姆聪蚪饘傺趸锵嗷プ饔迷鰪姽獯呋纸?/h1> 2023年11月27日 下午6:55 ? T, 頭條, 百家, 頂刊 ? 閱讀 22 在非均相催化劑中,金屬-氧化物的相互作用是自發(fā)發(fā)生的,但是通常以不希望的方式發(fā)生,并導致金屬納米顆粒的氧化。雖然操縱這種相互作用可以產(chǎn)生高活性的金屬納米顆粒表面,進而保證最佳的催化活性,但目前尚未確定。 基于此,韓國延世大學Jong Hyeok Park和Jeong Woo Han、韓國成均館大學Sang Ho Oh(共同通訊作者)等人報道了一種簡便的合成路線,旨在逆轉(zhuǎn)Pt/TiO2光催化劑中鉑納米顆粒(Pt NPs)和二氧化鈦(TiO2)之間的常規(guī)金屬-氧化物反應(稱為逆向工程)。 其中,預先還原的TiO2載體可以逆轉(zhuǎn)與Pt納米顆粒的相互作用,并且增強Pt的金屬狀態(tài),使得其產(chǎn)氫速率比傳統(tǒng)Pt/TiO2高出了3倍。 Ti價態(tài)的空間分辨電子能量損失譜和Pt納米顆粒內(nèi)的電子密度分布提供了直接證據(jù),支持Pt/TiO2/H2O三重連接是水還原最活躍的催化位點。 總之,本文的反向金屬-氧化物相互作用方案在停滯制氫效率方面提供了突破,并且可以應用于其他由金屬納米顆粒和可還原氧化物載體組成的多相催化劑系統(tǒng)。 Disordered-Layer-Mediated Reverse Metal-Oxide Interactions for Enhanced Photocatalytic Water Splitting. Nano Lett., 2021, DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01368. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c01368. 原創(chuàng)文章,作者:Gloria,如若轉(zhuǎn)載,請注明來源華算科技,注明出處:http://m.xiubac.cn/index.php/2023/11/27/bd9e85df43/ 贊 (0) 0 生成海報 相關(guān)推薦 Nano Letters:TiO2薄膜中電場誘導導電通道促進光催化CO2化轉(zhuǎn)化為CO 2023年10月15日 牛!半年不到,這位能源大牛又雙叒叕發(fā)Nature系列頂級綜述! 2024年6月13日 Nature子刊:精確控制MOF電子態(tài)! 2024年4月29日 清華深研院李寶華教授AM綜述:鋰電池原位表征的五個關(guān)鍵技術(shù) 2023年11月17日 ?南師大/林科院Small:Ru@N-CNFs高效全pH值電催化HER 2023年10月15日 Nature Energy:低溫!微波誘導水裂解制氫 2023年11月27日