研究置換式固溶體,可設(shè)計(jì)和優(yōu)化金屬材料及其他合金的性能,以滿(mǎn)足不同的應(yīng)用需求,在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域具有重要意義。中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所研究員楊軍課題組用三正辛基膦 (TOP)對(duì)預(yù)先形成的鉑 (Pt)納米顆粒進(jìn)行磷酸化,使得磷(P)原子能夠取代處于晶體格點(diǎn)位置的部分Pt原子,形成Pt-P置換式固溶體。
通常,P摻雜Pt形成的固溶體用來(lái)解決電化學(xué)反應(yīng)中催化劑成本高和活性低等問(wèn)題。由于金屬和非金屬在原子尺寸、晶體結(jié)構(gòu)、電負(fù)性和成鍵方式等方面存在明顯差異且互溶性較低,金屬和非金屬元素形成間隙固溶體即溶質(zhì)原子嵌入溶劑或母體原子堆垛形成的間隙位置,難以形成置換式固溶體。對(duì)于Pt-P體系,它們形成置換式固溶體在晶體結(jié)構(gòu)、原子大小和電負(fù)性角度似乎不違背休姆-羅瑟里規(guī)則。
該研究在十八烯和油胺混合溶劑中制備出蟲(chóng)子狀Pt納米顆粒,隨后在高溫下用TOP將其磷化。研究通過(guò)透射電子顯微鏡觀察發(fā)現(xiàn),磷化反應(yīng)能夠引起顆粒形貌的極大變化;磷化后的顆粒由蟲(chóng)子狀變成直徑約為4.8 nm完全球形的置換式固溶體,且該固溶體可由多種表征手段協(xié)同證實(shí)。理論計(jì)算表明,如果磷化后的固溶體能夠維持穩(wěn)定的面心立方結(jié)構(gòu),則P的摻雜上限約為10%。這與實(shí)驗(yàn)觀察吻合,符合原子尺寸差異預(yù)示的有限固溶體。
研究發(fā)現(xiàn),有限的P摻雜現(xiàn)象可以從材料科學(xué)基礎(chǔ)理論上得到解釋。由于原子尺寸的差異,P原子取代部分Pt原子必然在周?chē)a(chǎn)生較大晶格畸變,引起系統(tǒng)內(nèi)能增加;雖然P原子取代Pt原子增加了系統(tǒng)可能存在的狀態(tài)數(shù),引起熵變?cè)黾樱谳^低的溫度下,內(nèi)能增加占主導(dǎo),可能導(dǎo)致系統(tǒng)自由能增加。因此,P原子的取代應(yīng)有一個(gè)上限,且在這個(gè)上限以下畸變導(dǎo)致的內(nèi)能增加被控制在一定限度,使晶體結(jié)構(gòu)能夠保持穩(wěn)定。
近日,相關(guān)研究成果發(fā)表在Small上。研究工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金的支持。?
論文鏈接
TOP磷化形成Pt-P置換式固溶合金
本文鏈接:研究制備出金屬-非金屬置換式固溶體http://m.lensthegame.com/show-12-609-0.html
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