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(E)K2PtCl4的模拟HREM图像,据时竞争交化厚度为12.3nm。同时,挑战在电镜下,由于前驱体极易于被高能电子束还原,因此通过电镜成像实现对形核过程各个阶段的直接观察亦格外困难。
该工作是邬剑波特别研究员团队继在Adv.Mater.,数据ACSNano和Nat.Commun.等权威期刊上发表原位观察Pt纳米线的气相生长、数据Pt纳米颗粒的腐蚀、燃料电池纳米核壳电催化剂的原位液相腐蚀研究等工作后的又一研究成果。【总结】综上所述,大数代作者结合低剂量和快速成像的特点,研究了从固态K2PtCl4前驱体到Pt纳米晶体的材料转化过程。纳米晶体的形核是材料生长过程的第一步,据时竞争交化形核过程的还原动力学与最终纳米颗粒的形貌关系密切。
,挑战黄色区域突出了在形成Pt簇之后晶格消失的空隙区域。数据(C)进一步解离成PtCl2和KCl。
图四、大数代最终产物的成分分析(A-D)HAADF图像和原位实验的最终产物的EDS图谱。
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