表面科学与催化进展

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全球能量和环境的危机已经成为人类根本问题,它推动着界面化学在纳米催化方面的快速发展.表面科学与纳米科学一起,引领着新型功能材料、新催化剂和能量转换设备的发展.现代表面材料的科学与技术的发展可能为当下全球面临的能源和环境问题带来突破性进展.

本书分为3个部分,共10章:第1部分 简介,含第1章:1.跨越表面科学和环境多相催化的材料和压力带来的差异,主要介绍大小、形状和组成对胶体纳米颗粒控制,如何通过调节双金属纳米颗粒的尺寸和组成来控制催化反应,金属氧化物界面在多相催化中的角色.第2部分 用纳米催化剂模型系统来减少材料差异,含第2-6章:2.可控形貌的纳米颗粒:形貌影响催化活性、选择性和长期稳定性,一定形貌的纳米晶体的合成方法等内容;3.用纳米微刻和等离子电弧沉积来制造非胶体纳米催化剂的方法;4.树枝状封装金属纳米颗粒:合成和在催化方面的应用;5.核壳纳米构架作稳定的纳米催化剂;6.可控形貌的燃料电池双金属纳米催化剂:合成和电催化研究.第3部分 表面原位表征减少压力差异,含第7-10章:7.纳米催化剂模型的表面氧化物在CO氧化反应的催化活性中的作用,主要介绍Pt、Rh、Ru和Pd的氧化物的作用;8.原子结构、步骤、裂纹对催化活性的影响:原位表面研究,单晶的多相催化研究,原子结构和活跃相等;9.环境压力X射线光电子能谱学的发展及其在表面科学中的应用,主要介绍发展历史及其在固体氧化物燃料电池上的应用,过渡金属单晶的氧化物研究等;10.在化学反应和光子吸收过程中的表面电子激发,主要介绍能量耗散的理论背景,放热催化反应和光子吸收上的热电子检测以及热电子流在表面化学中的影响等内容.


本书涵盖了最新的表面科学在模型催化上的研究,包含单晶、非胶状纳米催化剂、不同形状、尺寸和组分的纳米颗粒.本书重点描述“压力和材料的差异”问题,讨论金属氧化物界面和热电子流在多相催化中的重要性.还提供了完整的对于材料和技术在表面科学上的介绍,讨论了金属氧化界面、表面氧化物和热电流在多相催化和表面化学中的作用,同时介绍了表面科学在可再生能量转换方面的应用.

本书内容全面,图文并茂,对模型催化进行了深入细致的介绍,适合表面科学和催化领域的研究生和学者.

(中国科学院理化技术研究所)

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