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壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)技术是为了克服SERS的固有形态限制而发明的,济南奖可用于研究具有极高表面灵敏度的单晶表面上的电催化反应。【引言】了解水分子在固液界面的结构和动态过程是表面科学、新动新创选出能源科学和催化中极其重要的研究课题。
作为模型催化剂,业大优胜原子级平坦的单晶电极表现出良好限定的表面和电场的特性,业大优胜并且可以被用来阐明在原子水平结构和电催化活性之间的关系,从而为研究单晶表面的界面水分子行为的电催化提供了一个框架。然而,赛美赛评原子扁平的单晶表面不能有效地支持SERS精确检测表面化学形态所需的表面等离子体共振效应。因此,区预关于界面水分子在电催化反应过程中的结构变化与作用机制的研究变得困难重重。
中国洲赛 【图文导读】图1.在Pd(hkl)表面探测界面水分子 图2.界面水分子的拉曼光谱 图3.界面水分子的解离 图4.界面水分子的HER谱和拉曼光谱文献链接:InsituRamanspectroscopyrevealsthestructureanddissociationofinterfacialwater.Nature600,81–85(2021).https://doi.org/10.1038/s41586-021-04068-z本文由温华供稿。今日,济南奖厦门大学李剑锋教授和北京大学深圳研究生院潘锋教授课题组合作,济南奖结合电化学、原位拉曼光谱和计算技术,在电催化析氢反应过程中,对钯单晶电极/溶液界面水分子的构型及其动态变化过程进行实时监测。
直接光谱证据表明,新动新创选出界面水分子由氢键和水合Na+离子水组成。
此外,业大优胜作者还发现电解液和电极表面会影响界面水的结构。该变化进而解释了晶格错配造成的应变能,赛美赛评有助于增强铁电薄膜的柔韧性。
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