均匀的粒子网格已经以这种方式生成,但是该技术将基材限制为浅层凹坑,很容易被不同的沉积厚度破坏。详细介绍了扩展ELD和包含其他底物结构的替代固态易碎趋势。通过我们小组与硅纳米线的合作(SINWS),25 - 27,可以观察到金属薄的lms很容易在圆柱纳米线的顶部形成颗粒。这被怀疑是由于Sinw表面几何形状对金属薄LM表面能的影响。假设调整SINW参数将导致对纳米线顶上金属颗粒形成的高度控制。尽管纳米线结构上的金属颗粒通常是在反向过程中生长的,但通过将颗粒沉积在表面上,然后蚀刻或生长
当透射电子显微镜 (TEM) 中的光或电子束与金属纳米粒子相互作用时,可以产生适用于光催化的等离子体。等离子体能量取决于金属类型、粒子大小和金属粒子嵌入的化合物的介电性质。这项活动的主要目的是了解等离子体能量如何受到周围介电介质的影响,因为这些信息对于优化选择性 CO2 转化至关重要。博士候选人将专注于合成定义明确的模型材料,并使用 TEM 和光谱测量金属纳米粒子和无机化合物(介电介质)之间的等离子体相互作用。材料合成将包括金属纳米粒子,以及可能的钙钛矿基氧化物和金属有机骨架 (MOF)。
在环境环境条件下(20°C,大气空气,0.1 MPa)实现生物质衍生的原料的定量转换是化学过程可持续性的关键里程碑。在此,在环境环境条件下实现了葡萄糖为葡萄糖的定量转化,而没有任何添加剂使用PT-ZN金属粒子间支撑的生物炭催化剂,该催化剂是通过直接的单杆溶液溶液反应与乙基溶剂溶液的直接稻草(PT-ZN/Strowc)制备的。光谱分析验证了PT-ZN金属合金的形成,并证实了强烈的电子金属支持相互作用。The Pt-Zn/strawC catalyst (Pt:Zn molar ratio of 1:6) was highly selective for the conversion of glucose to gluconic acid, whereas yields as high as 99.9% (98.9% gluconic acid, 1.0% glucaric acid) were reached at 20 o C under base-free and additive-free conditions.同位素测量和密度功能理论揭示了PT-ZN合金中的协同相互作用,其中合金倾向于将葡萄糖和活性O 2吸收到超氧化物自由基中(O 2·)。这项工作展示了一种化学催化方法,该方法适用于环境条件,并为木质纤维素生物量可持续转化为化学产品提供了新的途径。