双金属接口设计对用单颗粒温度计研究的等离子Au/Pd纳米结构中的热量产生的影响
Julian Gargiulo1,2,3, Matias Herran4, Ianina L Violi5
1Nanoinstitute Munich, Faculty of Physics, Ludwig-Maximilians-Universität München, 80539, München, Germany. jgargiulo@unsam.edu.ar.
Nature communications
|June 27, 2023
概括
测量纳米粒子温度是等离子体辅助催化剂的关键. Au/Pd核心外纳米粒子显示光热反应减少,与核心卫星结构不同,影响太阳能燃料生产.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 摄影化学的使用.
背景情况:
- 在金属纳米颗粒中的局部表面等离子会产生热量,但准确的温度测量具有挑战性.
- 了解纳米粒子温度对于等离子体辅助催化,特别是人工光合作用和太阳能燃料生产至关重要.
- 结合等离子体和催化性能的双金属纳米粒子具有显著的兴趣.
研究的目的:
- 研究金/ (Au/Pd) 纳米颗粒的形态和光热转换之间的关系.
- 为了比较核心外与核心卫星Au/Pd纳米粒子配置的光热反应.
- 阐明纳米粒子结构在等离子体辅助催化过程中的作用.
主要方法:
- 使用单粒子温度测量方法进行测量.
- 合成和表征了具有核心外和核心卫星形态的体Au / Pd纳米粒子.
- 在照明下,对不同纳米粒子配置的光热反应进行了量化.
主要成果:
- 在黄金 (Au) 芯上加入 (Pd) 作为外,与裸 Au 芯相比,显著降低了光热反应.
- Au/Pd核心-卫星纳米粒子表现出光热特性,这些光热特性在很大程度上不受Pd的存在的影响.
- 形态学极大地影响双金属等离子纳米粒子的光热转换效率.
结论:
- 纳米粒子形态决定了光热效率,影响了它们在等离子体辅助催化中的应用.
- 核心卫星结构为维持双金属系统中高效光热转换提供了一个有前途的途径.
- 这些发现有助于进一步了解用于可持续能源应用的等离子体驱动催化反应中的能量转化机制.


