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2016年欧洲显微镜学大会:会议录 || 利用受控气氛透射电子显微镜研究纳米粒子结构与动力学

DOI:10.1002/9783527808465.emc2016.8386 出版年份:2016 更新时间:2025-09-11 14:15:04
摘要: 纳米颗粒与催化研究广泛运用透射电子显微镜(TEM)技术。其中环境透射电镜(ETEM)近年来备受关注,该技术能在高温气体环境下观测样品,揭示原子尺度局部结构随环境变化的过程。近期该技术还被应用于纳米线、石墨烯及电子光学光刻等领域研究。TEM仪器的最新进展包括电子源单色化及聚光镜/物镜透镜像差校正,这些改进已应用于ETEM系统。由此获得的空间分辨率提升和成像解析度增强,不仅有利于观测催化剂纳米颗粒表面结构与动态过程,更为化学反应研究开辟了新途径。要充分发挥这些优势,必须理解快电子与气体分子的相互作用机制,以及气体环境对高分辨成像的影响。 我们采用配备单色仪和物镜像差校正器的FEI Titan ETEM,研究了催化常用负载型金属纳米颗粒的烧结现象。通过磁控溅射在石墨烯和氮化硼基底上制备金纳米颗粒模型体系,在氢气环境中进行升温成像?;肪城皇彝ü质街柿苛髁靠刂破骶返骺仄逖沽τ胛榷ㄐ?。升温过程中观察到载体上颗粒迁移现象,接触后形成颈缩结构并最终完全融合(图1)。研究还分析了氧化硅基底负载铂/钯纳米颗粒的生长模式,在富氧高温环境下观察到异常大颗粒形成——这类现象也存在于工业催化剂中。本研究旨在阐明金属纳米颗粒烧结机制。 通过样品杆引入光/电等外场刺激可拓展电镜分析能力。利用光照样品杆研究了氧化亚铜的氧化还原特性:该材料虽被证实是乙醇溶液中水分解与析氢反应的活性催化剂,但存在光腐蚀问题。我们采用可控气氛透射电镜观测到其在水蒸气环境下通过明场成像、电子衍射和电子能量损失谱三种技术(图2),清晰呈现了氧化亚铜向金属铜的光致降解全过程。此外还将探讨不同单质气体与双原子气体环境对ETEM成像及光谱分析的影响。
作者: Thomas Willum Hansen
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研究概述 实验方案 设备清单

阐明金属纳米粒子烧结的机理,并研究不同气体环境下成像对环境透射电子显微镜的影响。

该研究展示了环境透射电镜(ETEM)在探究催化剂纳米颗粒表面结构与动态方面的潜力,为化学反应研究提供了新途径。同时阐明了金属纳米颗粒烧结机制以及不同气体对ETEM成像与光谱分析的影响。

该研究受限于环境透射电镜(ETEM)仪器的技术限制,以及对快电子与气体分子相互作用及气体对高分辨率成像影响的认识不足。

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