如图2所示,风暴研究主要对两种双金属样品进行检验,风暴即CNBT分别固定在钯覆盖度低的钯/金双金属催化剂上(CNBT@PdLC/Au)和钯覆盖度高的双金属催化剂上(CNBT@PdHC/Au)。如图1a揭示了CNBT在金、颗引钯上的单独选择性加氢反应。图5 氢溢流区域辨识【结论】该工作以拉曼光谱为高分辨表征工具,山楂成功实现了对异相界面催化过程的高空间分辨表征。
总而言之,头脑这些数据都证明大部分的反应位点都处在金属钯上。此外,风暴为了构建结构明确的双金属基质,研究利用低电位沉积(UPD)在金(111)表面沉积了亚单层钯(图1c)。
针对这一现象,颗引研究认为是从钯区域到金坑发生了氢流溢所造成的。
图4 TERS图揭示氢溢流现象为了更好地理解这一加氢过程,山楂研究还定量表征了反应区域与表面结构之间的关系。a)U-LNCM,头脑d)P-LNCM,和g)B-LNCM的循环后的HR-TEM。
2.通过建立模型,风暴利用统计学的方式,量化了Sn-NCM90一次粒子的取向和粒径分布,以及利用图像软件计算了循环后颗粒内部裂纹覆盖面积。L3边峰向低能量方向移动意味着Ni价态的还原,颗引上述改性前后NiL-edge的变化说明表面Ni价态还原具有各向异性,这可能与晶粒的取向相关。
由此可见,山楂表面降解的程度很大程度上取决于主粒子的暴露面。头脑工作三:NewInsightintoMicrostructureEngineeringofNi-RichLayeredOxideCathodeforHighPerformanceLithiumIonBatteries。