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金属表面原子平台结构的存在会导致表面氧化,进而限制了这些表面在电子光学应用中的充分利用。大量研究表明,平台边缘独特的原子排列(以非配位原子的存在为特征)使平台成为促进金属与其周围环境发生化学反应的活性位点。因此,金属的耐腐蚀性和抗氧化性受到影响。例如,早在 1979 年,Allgaier 和Heusler 就发现铁表面预先存在的平台边缘是优先蚀刻的反应点。Li 等人利用原位透射电子显微镜(TEM)证明了铜(Cu)表面台阶,尤其是多原子高度台阶处优先吸收氧原子,导致氧化物的快速形成。最近,Kim 等人发现单原子平台与绝对平坦表面一样不透氧,因此可表现出与平坦表面相当的抗氧化能力。此外,他们还利用原子溅射外延(ASE)技术制备了具有单原子平台的铜薄膜,证实了其几乎永久的抗氧化性。最近的研究表明,实现金属的原子平
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