研究人员开发可调的过程来创建用于催化的金属玻璃纳米颗粒

NYU Tandon的研究人员开发了一种合成金属玻璃纳米颗粒的新方法,该方法可提供对大小,组成和原子结构的精致控制 - 在化学反应中使用的高级催化材料的设计长期以来一直寻求对可持续性和其他领域进步至关重要的高级催化材料。

来源:英国物理学家网首页
FJH过程的热量表分析。学分:ACS Nano(2025)。 doi:10.1021/acsnano.5C02173
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NYU Tandon的研究人员开发了一种合成金属玻璃纳米颗粒的新方法,该方法可提供对大小,组成和原子结构的精致控制 - 在化学反应中使用的高级催化材料的设计长期以来一直寻求对可持续性和其他领域进步至关重要的高级催化材料。

在“通过Flash Joule Heating合成的金属玻璃纳米粒子”在ACS Nano发表的“金属玻璃纳米颗粒”中,由化学和生物分子工程教授AndréD。Taylor领导的团队描述了一种被称为Flash Joule供热的技术如何快速生产基于甲型甲状腺皮质的非机磁性纳米型的替代功能,并具有可替代功能的功能。

金属玻璃是具有独特特性的非晶金金属,例如增强的耐腐蚀性和催化活性。然而,以特定特征的纳米颗粒形式生产它们带来了困难,尤其是在控制生产过程中的冷却速率方面。

团队的方法涉及通过前体材料发送电脉冲,迅速加热,然后以受控速率冷却。该过程产生具有一致尺寸的金属玻璃纳米颗粒(约2.33纳米)和量身定制的合金组成。在生产的纳米颗粒中包括PD-P,PD-Ni-P和PD-CU-P系统。

“闪光焦耳的加热为我们提供了一种微调合成过程并隔离相位和组成的影响的方法,”泰勒说。 “这使得更容易检查金属玻璃系统中的结构特性关系,尤其是对于电催化等应用。”

综合过程
摘要。学分:ACS Nano(2025)。 doi:10.1021/acsnano.5C02173
纳米颗粒

更多信息:Hang Wang等人,金属玻璃纳米颗粒通过Flash Joule加热,ACS Nano(2025)合成。 doi:10.1021/acsnano.5C02173