虽然催化剂最初被认为是静态物质,煤炭但近几十年来的大量研究表明(双)金属催化剂在反应条件下是动态变化的纳米材料。
f)在氧化(合金分离)状态下60次氧化还原循环后烧结的纳米颗粒的HAADF-STEM图像,行业显示Pt纳米网络形成,行业包围In氧化物,插图是红色方块的放大区域和相应的FFT。c)在21次H2 -O2氧化还原循环,保供在893K期间WL最大值的瞬时演变,从Pt13In9演变为分离的PtOx态(O2)并且经由Pt3In中间体返回到Pt13In9(H2)。
g)Ea vs.ln(k)对Pt氧化(红色,转型顶部),O2中的Pt-In偏析(绿色,顶部)和Pt-In合金化(绿色,底部)和H2中PtO x还原(红色,底部)。相反,煤炭H2中的反向过程驱动平衡态从In2O3/PtOx回到Pt13In9到In2O3和PtOx还原,然后是Pt-In合金化,两者都表现出低的表观活化能。行业浅蓝色(深蓝色)对应于H2(O2)气体环境。
保供b)Arrhenius曲线Pt-In合金化(绿色)和Pt还原(红色)。文献链接:转型KineticsofLifetimeChangesinBimetallicNanocatalystsRevealedbyQuickX-rayAbsorptionSpectroscopy(Angew.Chem.,2018,DOI:转型10.1002/anie.201806447)本文由材料人编辑部学术组木文韬翻译,材料牛整理编辑。
e)Pt-In纳米颗粒在第1次H2-O2循环后的HAADF-STEM,煤炭即在再氧化和合金偏析之后,显示出明亮的Pt核心被包围在暗色的氧化物外壳中。
在O2中,行业Pt13In9分解和Pt表面氧化被认为是同时发生高活化能的过程,其中Pt氧化的速率是决定性的。如果你是繁忙的上班族,保供那么家里最好有小孩或者是老人,他们也会多花时间陪伴布偶猫。
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