如何表征氧空位、中间体、界面位点、前沿轨道、单原子活性位点?
尽管原位XAS可用于研究催化剂的电子和几何结构,但探究催化反应的机制是不可行的,特别是无法实时监测金属催化中心的动态变化。原位X射线吸收光谱(XAS)借助同步辐射的高能量与穿透力,可在原子尺度解析电催化反应中催化剂的电子和几何演变。
尽管原位XAS可用于研究催化剂的电子和几何结构,但探究催化反应的机制是不可行的,特别是无法实时监测金属催化中心的动态变化。原位X射线吸收光谱(XAS)借助同步辐射的高能量与穿透力,可在原子尺度解析电催化反应中催化剂的电子和几何演变。
在理论计算的框架下,氧空位的研究通常首先从形成能的角度展开。氧空位形成能不仅决定了缺陷生成的热力学可行性,而且直接关系到材料在不同环境下的稳定性与功能表现。
EIS是评估涂层腐蚀保护性能的有效技术之一,通过将涂有环氧树脂的钢片分别浸入3.5wt%的NaCl电解质溶液中2h、24h、48h和72h,进行了EIS测试。从图中可以看出,随着浸泡时间的增加,所有涂层的阻抗值都有所降低。这可以归因于电解液侵入涂层表面并达到饱
氧化铈(CeO₂)基础:氧化铈(CeO₂)是一种重要的稀土金属氧化物,具有萤石型立方晶体结构,在该结构中,每个铈(Ce4+)离子被八个氧(O2-)离子包围,形成三维立方紧密堆积的氧化物骨架。