氧等离子体诱导的纳米通道用于创建双金属空心纳米晶体
Wen-Ya Wu1, Sida Wu2, Weng Weei Tjiu1
1Institute of Materials Research and Engineering (IMRE), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), 2 Fusionopolis Way, Innovis #08-03, Singapore 138634, Republic of Singapore.
ACS nano
|August 23, 2023
概括
氧气等离子处理转化了银/和银/纳米晶体. 这个过程通过氧化银制造空洞的球体,并导致向外扩散,揭示了新的催化剂预处理方法.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 基于的催化剂对于燃料电池和其他反应至关重要.
- 纳米晶体表面结构和金属接口显著影响催化效率.
- 双金属核心/外纳米晶体提供可调节的催化性能.
研究的目的:
- 在氧等离子体处理下研究Ag/Pt和Ag/Pd核心/外纳米晶体的形成机制.
- 了解氧化过程中的结构和组成演变.
- 探索Kirkendall效应在创建空洞纳米结构中的作用.
主要方法:
- Ag/Pt和Ag/Pd核心/外纳米晶体的合成.
- 控制氧气等离子体处理以诱导氧化和扩散.
- 使用EDX元素映射和电子显微镜进行表征.
主要成果:
- 氧气等离子治疗触发了Ag的加速扩散,导致Kirkendall效应.
- 大多数核心/外纳米晶体转化为空心球体.
- 纳米晶体的一小部分保留了一个受保护的Ag核心,具有单晶的Pt或Pd外.
结论:
- 该研究阐明了通过氧化诱导的扩散和纳米通道形成的空心双金属纳米晶体形成的机制.
- 这些发现提高了对氧化条件下的双金属催化剂接口动态的理解.
- 介绍了使用氧等离子体进行催化剂预处理的替代方法.


