【摘 要】
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纳米阵列具有结构有序、尺寸均匀、与基底结合良好等优点,在多相催化及电催化等领域表现出优异的性能。我们的研究表明,在金属基底上直接生长催化活性组分形成的纳米阵列,可
【机 构】
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化工资源有效利用国家重点实验室,北京化工大学,北京市朝阳区北三环东路15号,100029
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纳米阵列具有结构有序、尺寸均匀、与基底结合良好等优点,在多相催化及电催化等领域表现出优异的性能。我们的研究表明,在金属基底上直接生长催化活性组分形成的纳米阵列,可解决传统整体式催化剂活性组分分布不均匀,与载体的粘结性不强的问题。通过具有高活性晶面阵列的可控合成可大幅提高催化剂材料的“有效比表面积”,使其具有更高的催化活性。采用阵列的多层级、复合结构设计可提高材料的比表面积,增加反应物的催化位点,增强分子的扩散,有助于催化材料活性的提高。由于纳米阵列的结构优势,催化剂在催化反应中具有更优良的稳定性。除此之外,纳米阵列由于具有大比表面积、合适的孔隙率和较高的稳定性,可做为优良的催化剂载体,使贵金属纳米颗粒均匀负载于表面,进而实现良好的协同催化作用。这些工作对新型纳米催化剂的设计开发和控制合成具有重要意义。
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