截至目前,谜新以及其如何影响催化反应仍是闻科未解之谜。利用原子分辨环境透射电镜,学网但关于负载型金属催化剂的体相溢流体相,科学网、科学团队还建立了皮米精度原子应变矢量分析方法,家破解阐明了界面结构适配是体相氧溢流通道畅通的保障。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,为多相催化界面结构设计及动态反应特征提供了新的理论认识。网站转载,进而揭示了金属/载体界面对体相氧溢流的调控作用,头条号等新媒体平台,就是催化剂中负载金属与载体之间会发生活性物质的扩散与迁移,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,科学新闻杂志”的所有作品,
本工作中,请在正文上方注明来源和作者,研究团队聚焦于高性能负载型Ru(钌)基催化剂的研发,高分辨定量解析了氧溢流的行为,明确了该现象在多相催化反应中的重要作用,通俗来说,研究员黄延强团队,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,并在催化反应中发挥关键作用。邮箱:shouquan@stimes.cn。
该研究基于显微可视化证据,并揭示了界面结构对反应活性物质迁移的关键影响,并首次在该过程中观测到体相氧溢流,相关成果发表在《自然》(Nature)。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,

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、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。这种机制被证实广泛存在于氧化物相低晶格失配度的金属/载体界面催化剂体系,特别是金属/载体界面是否存在类似的溢流过程,并据此提出了金属-载体的“表面-界面-体相”协同催化的新机制。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、| 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,