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研究背景
五氧化二釩(V2O5)是一種重要的功能材料,廣泛應(yīng)用于催化、能源存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域,尤其在硫酸生產(chǎn)中的催化作用具有重要意義。與傳統(tǒng)的催化材料相比,V2O5由于其優(yōu)異的催化性能和成本效益,成為了重要的研究對(duì)象。然而,V2O5的性能在很大程度上依賴于其微觀結(jié)構(gòu),特別是晶粒的分布、晶界的取向以及其中的缺陷結(jié)構(gòu)。因此,如何在納米尺度上精確地表征這些微觀結(jié)構(gòu),仍然是提高V2O5及類似材料性能的重大挑戰(zhàn)。
成果簡介
為了解決這一問題,蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院Andreas Apseros, Valerio Scagnoli,廣島大學(xué)Claire Donnelly等人合作在Nature期刊上發(fā)表了題為“X-ray linear dichroic tomography of crystallographic and topological defects”的最新論文。
該團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)并采用了X射線線性二向色性取向?qū)游觯╔L-DOT)技術(shù),成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)V2O5多晶樣品在納米尺度上的三維成分和微觀結(jié)構(gòu)映射。通過利用XL-DOT,該團(tuán)隊(duì)能夠在非破壞性條件下,獲得關(guān)于V2O5晶粒、晶界、拓?fù)淙毕莸鹊脑敿?xì)信息,空間分辨率達(dá)73納米。這一技術(shù)突破,顯著提高了對(duì)材料微觀結(jié)構(gòu)的表征能力,尤其是在高溫和操作條件下的研究。
該研究不僅實(shí)現(xiàn)了晶粒內(nèi)外結(jié)構(gòu)的三維表征,還揭示了由于體積晶體缺陷的存在,拓?fù)淙毕莸膭?dòng)態(tài)變化過程。這一發(fā)現(xiàn)為研究人員提供了新的思路,幫助他們理解V2O5在催化反應(yīng)中的微觀機(jī)制,并為后續(xù)的材料設(shè)計(jì)與優(yōu)化提供了理論依據(jù)。XL-DOT技術(shù)的應(yīng)用,不僅提高了V2O5等多晶材料的性能,還為其他功能材料的研究開辟了新的技術(shù)路徑。
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研究亮點(diǎn)
(1)實(shí)驗(yàn)首次使用X射線線性二向色性取向?qū)游觯╔L-DOT)技術(shù),對(duì)多晶和非晶材料在三維空間內(nèi)進(jìn)行了納米尺度的晶粒、晶界和拓?fù)淙毕莸谋碚鳎@得了高分辨率的三維組成和微觀結(jié)構(gòu)映射。
(2)實(shí)驗(yàn)通過獲取同步輻射X射線相干成像投影,結(jié)合定制的重建算法,成功地實(shí)現(xiàn)了對(duì)V2O5樣品的晶體取向、晶粒劃分及缺陷的精確表征,空間分辨率達(dá)到73納米。通過該方法,能夠觀察到晶粒內(nèi)外的微觀結(jié)構(gòu)特征,包括扭轉(zhuǎn)、傾斜和孿晶邊界,揭示了由體積晶體缺陷引發(fā)的拓?fù)淙毕莸漠a(chǎn)生和消失。
(3)實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步通過對(duì)V2O5樣品進(jìn)行非破壞性、定量化的三維表征,揭示了樣品在操作條件下的微觀結(jié)構(gòu)和晶體缺陷的動(dòng)態(tài)行為,推動(dòng)了材料在能源、機(jī)械和量子材料等領(lǐng)域的應(yīng)用研究。
圖文解讀
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圖1:XL-DOT實(shí)驗(yàn)裝置
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圖2:使用XL-DOT進(jìn)行材料組成和微觀結(jié)構(gòu)的三維納米尺度映射
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圖3:使用XL-DOT檢測的晶體缺陷
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圖4:晶體體積和拓?fù)淙毕?/span>
結(jié)論展望
本文通過結(jié)合X射線線性二向色性顯微成像(XL-DOT)與X射線相襯顯微斷層掃描(PXCT),開創(chuàng)了納米尺度下材料微觀結(jié)構(gòu)與性能之間關(guān)系的研究新方法。該方法能夠在不同外部刺激下(如壓力、溫度變化等)實(shí)時(shí)觀察和映射材料的微結(jié)構(gòu)演變,揭示微結(jié)構(gòu)對(duì)材料性能的影響。特別地,利用同調(diào)X射線的優(yōu)勢,XL-DOT在未來有望實(shí)現(xiàn)更高的空間分辨率,甚至達(dá)到10納米,進(jìn)一步促進(jìn)了對(duì)點(diǎn)缺陷、位錯(cuò)等微觀缺陷的研究。
此外,本文的研究為操控材料微觀結(jié)構(gòu)、優(yōu)化未來器件提供了重要的實(shí)驗(yàn)手段。通過更精確的三維成像技術(shù),研究者可以深入理解材料內(nèi)部的結(jié)構(gòu)變化,指導(dǎo)新型材料的設(shè)計(jì)與應(yīng)用,特別是在能源、電子器件等社會(huì)需求領(lǐng)域。隨著同步輻射源的第四代技術(shù)進(jìn)步,未來的操作性成像將能夠?qū)崿F(xiàn)更快的測量速度和更高的分辨率,為材料科學(xué)開辟了新的研究方向和應(yīng)用前景。
文獻(xiàn)信息
Apseros, A., Scagnoli, V., Holler, M. et al. X-ray linear dichroic tomography of crystallographic and topological defects. Nature 636, 354–360 (2024).

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