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Updated: Jan 17, 2026

Ligand-Mediated Nucleation and Growth of Palladium Metal Nanoparticles
Published on: June 25, 2018
在金属纳米粒子中原子的结合
Jie Zhao1, Fernando Buendia-Zamudio1, Sergey M Kozlov1
1Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Faculty of Engineering, National University of Singapore, 10 Kent Ridge Crescent, 119260, Singapore. sergey.kozlov@nus.edu.sg.
无意中进入过渡金属,改变它们的催化性能. 密度函数理论的计算揭示了.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面科学是一门学科.
- 计算化学计算化学
背景情况:
- 在合成过程中,无意中被纳入过渡金属 (TM),如 (Pd) 和 (Pt).
- 表面极大地影响TMs的催化性能.
研究的目的:
- 研究融入各种过渡金属纳米粒子 (NP) 和表面的热力学和动力学.
- 了解如何影响这些金属的电子结构和催化活性.
主要方法:
- 使用密度函数理论 (DFT) 的计算.
- 研究融入~1.5nm纳米粒子和延伸 (111) 表面.
- 研究的面中心立方体 (fcc) 金属:Co,Rh,Ir,Ni,Pd,Pt,Cu,Ag,Au和Al.
主要成果:
- 在表面和Rh,Pt和Pd的NP上的地下间歇点中热力学稳定.
- 金属纳米粒子 (NPs) 在表面金属协调部位稳定,特别是在Rh,Ir和Ni NP.
- 观察到低能量障碍 (<0.5 eV) 阻碍在NP中迁移到地下站点,而在表面站点内融入时阻碍<0.2 eV.
- 的结合会改变相邻金属原子的d波段中心,影响催化活性.
结论:
- 被纳入过渡金属表面和纳米颗粒的过程在热力学上是有利的,并且可以在动力学上获得.
- 极大地改变了过渡金属的电子特性,特别是它们的d带中心.
- 这些发现凸显了在各种应用中调整过渡金属的催化活性的潜力.
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