夏幼南Nat. Rev. Mater.:钌纳米晶的晶相和表面结构工程
雨辰 雨辰 2020-03-19

具有受控形状或表面结构的金属纳米晶体因其在从催化到光子学,能量和生物医学等应用中的理想性能而受到越来越多的关注。然而,大多数研究仅限于具有与块体材料相同晶相的纳米晶体。最近,工程化金属纳米晶体的相并同时实现其形状控制的合成已成为该领域新的研究热点。

有鉴于此,美国佐治亚理工学院夏幼南教授等人合作,以Ru为例,综述了具有不同晶相和形状可控的金属纳米晶体合成的研究进展。

本文要点

1他们首先讨论了用于控制Ru纳米晶体的相结构和形状的合成策略,着重讨论了新的机理见解。然后,他们重点介绍了影响Ru原子堆积和晶体相的主要因素,然后研究了Ru纳米晶体的热稳定性,包括晶相和形貌结构。然后,他们介绍了这些Ru纳米晶体在各种催化应用中的成功应用。最后,他们最后讨论了该领域的挑战和机遇,包括利用从Ru纳米晶体中获得的经验来设计其他金属的晶体相和表面结构的关键。

2研究人员已成功利用表面活性剂,还原动力学和/或模板来生产具有不同晶相的金属纳米晶体。应该指出的是这些金属纳米晶体的表面结构由于缺乏形貌控制而还有待进一步改进。目前,形状控制合成主要是针对FCC金属,尤其是贵金属如Au,Ag,Pd,Pt和Rh进行的。尽管先前的研究为工程化金属的晶体相和表面结构铺平了道路,但仍然缺乏对动力学效应的充分理解。

总之,该工作有利于促进研究人员对Ru纳米晶体的合理合成的必要见解,并能控制其晶体相和表面结构,有利于促进金属纳米晶在催化、医药等领域的进一步发展。

参考文献:

Zhao, M., Xia, Y. Crystal-phase and surface-structure engineering of ruthenium nanocrystals. Nat Rev Mater (2020).

DOI: 10.1038/s41578-020-0183-3

https://doi.org/10.1038/s41578-020-0183-3


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催化;燃料电池;多孔炭材料;炭气凝胶;隔热

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