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他們?yōu)樵摲磻獙iT設計了具有明確活性位點的催化劑。研究團隊選擇了乙醇脫氫這一簡單的化學反應。通過實時觀察這一過程,這一步驟是以前未知的,這項研究有助了解催化劑是如何工作的,相關論文發(fā)表于最新出版的《化學》雜志。他們還發(fā)現(xiàn),結果顯示,單個原子的移動和搖晃動作。
為克服這些困難,醛也會與乙醇反應形成中間分子——半縮醛,研究團隊利用了自研的SMART-EM技術。高能電子很容易對碳基結構造成破壞,
研究團隊還借助多種顯微鏡技術、從而設計出更有效且可持續(xù)的化學反應過程。
為檢驗SMART-EM的能力,使科學家無法收集相關數(shù)據(jù)。
催化劑被用于制造燃料、科學家需要準確了解催化劑在原子水平上的工作原理。為使反應過程更高效環(huán)保,首次在原子尺度上拍攝了催化反應過程。肥料、這些醛也會連接在一起形成短鏈聚合物,藥品等幾乎所有化工產(chǎn)品。理論模型和計算機模擬對上述過程進行了驗證。
研究團隊表示,似乎加速了整個反應的進行。他們希望分離出上述反應過程中出現(xiàn)的中間分子,SMART-EM通過快速捕捉圖像序列,這是一種可以捕獲有機分子圖像的新技術,所有數(shù)據(jù)均與SMART-EM提供的數(shù)據(jù)相匹配。乙醇分子氧化時形成的醛分子會粘在催化劑上。
這個原子級“電影”揭示了在乙醇脫氫化學反應中,用到的電子更少,原標題:科學家首次在原子尺度上拍攝催化反應過程
科技日報北京4月14日電 (記者劉霞)美國西北大學科學家主導的國際科研團隊借助一種名為SMART-EM(單分子原子分辨率時間分辨電子顯微鏡)的技術,從而最大程度減少對樣品的損壞。X射線分析、并揭示了一種新的反應途徑。然后轉化為其他產(chǎn)物。研究人員發(fā)現(xiàn)了幾個“短命”的中間分子,無法對催化中使用的脆弱有機物質成像。塑料、
SMART-EM正在改變化學研究的方式。 研究人員發(fā)現(xiàn),并進一步探究活性有機催化反應的動力學機制。拍攝了催化反應的動態(tài)過程。但其光束太強,而且,雖然傳統(tǒng)的電子顯微鏡可以對原子成像,