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纳米粒子由于其尺寸相关性质,在催化、生物医学和能量转换等领域广泛应用。在催化过程中,纳米粒子通常锚定在多孔碳或氧化物载体上,以防止其团聚。其性能高度取决于尺寸和负载量,较小尺寸和较高负载量一般会增加活性位点,从而显著提高反应活性。然而,由于热力学不稳定性和易聚集趋势,特别是在高温下合成超小高密度纳米粒子具有挑战性。最近,碳热冲击技术因其精确加热控制和高效率(以秒为单位),被视为一种合成各种尺寸和成分催化剂的有前途方法。此外,金属有机框架是通过热解合成高比表面积碳负载催化剂的理想平台。但传统高温热解易导致严重颗粒团聚。因此,迫切需要一种更通用可控方法,实现超小高密纳米粒子和开放多孔结构,从而显著提高催化剂性能。 文章简介 厦门大学田中群院士、华中科技大学姚永刚、夏宝
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