在新能源和环保技术领域,一直困扰着科学家们的一个关键问题是如何寻找和设计高效、廉价且环境友好的催化剂材料。近日,北京理工大学物理学院和美国特拉华大学教授合作,在多尺度能源材料设计领域取得了重要进展。
过程和结果
据了解,他们通过密度泛函理论结合动力学模特卡罗的多尺度计算模拟,预测了一种新型的双金属纳米功能材料:通过对一种金属纳米颗粒表面用另外一种金属作亚单层“缺陷”的修饰,能够提高2~3个数量级的催化活性。
其研究表明,通过对铂纳米颗粒表面进行镍原子亚单层修饰,能成功实现多功能催化:覆盖在铂纳米颗粒上的亚单层镍原子能有效分解氨气,同时解离的氮原子扩散到镍台阶边缘进而脱附,释放出无毒害的氮气。而氢气很容易从表面脱附,从而实现了无碳的氢气释放。这种亚单层的“缺陷”表面不但相对于完美的无缺陷表面有两到三个数量级的性能提高,也具有更易于实验合成的优点。
方法和思路
该发现为材料设计开辟了新的可能性,即科学家可以通过调控复合材料表面的形貌和成分,从而利用材料的不可避免的不完美性以及不同组分的协同效应来完成各种复杂的反应。可以理解为,重要的并不是预测材料本身,而是材料设计的新方法、新思路,这毫无疑问将给粉体材料设计方面的科研人员带来一些灵感。
粉体圈·郜白
参考来源:中国科学报
供应信息
采购需求