中科院与上海交通大学合作,在碳化物作为载体的钴基费托合成研究中取得新进展,借助透射电子显微镜等技术,揭示了还原过程中碳化钛表面的钛氧物种到金属钴表面的原位迁移现象,这种增强的金属—载体的相互作用促进了费托合成反应活性。
通过透射电子显微镜可以观察到过渡金属碳化物具有独特的电子结构,其优良的催化性能也成为新型催化材料领域的研究热点,然而,过渡金属碳化物表面氧物种的影响和作用往往被忽略。
在前期工作的基础上,研究团队以高机械强度、导热性能良好的多孔碳化硅(β—SiC)为基础载体,并在β—SiC的高温碳化过程中引入钛(Ti)物种,得到碳化钛—碳化硅(TiC—SiC)载体。引入的TiC增强了活性金属钴与载体的相互作用,促进了钴纳米粒子的有效分散。借助于透射电子显微镜技术,并结合原子尺度分析能力的电子能量损失谱学分析,发现在还原过程中碳化钛表面的钛氧物种迁移到了金属钴的表面,因此TiC表面的钛氧物种与钴纳米粒子之间的相互作用提高了反应的本征活性。此外,该研究还首次阐明了钴纳米粒子在惰性载体上还原过程的结构动态变化。
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