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Defect engineering by synchrotron radiation X-rays in CeO2 nanocrystals

纳米晶 同步辐射 同步加速器 材料科学 X射线晶体学 辐射 纳米技术 结晶学 放射化学 光学 化学 物理 衍射
作者
Tai‐Sing Wu,Leng You Syu,S. C. Weng,Horng Tay Jeng,Shih‐Lin Chang,Yun Liang Soo
出处
期刊:Journal of Synchrotron Radiation [Wiley]
卷期号:25 (5): 1395-1399 被引量:7
标识
DOI:10.1107/s1600577518008184
摘要

This work reports an unconventional defect engineering approach using synchrotron-radiation-based X-rays on ceria nanocrystal catalysts of particle sizes 4.4–10.6 nm. The generation of a large number of oxygen-vacancy defects (OVDs), and therefore an effective reduction of cations, has been found in CeO 2 catalytic materials bombarded by high-intensity synchrotron X-ray beams of beam size 1.5 mm × 0.5 mm, photon energies of 5.5–7.8 keV and photon fluxes up to 1.53 × 10 12 photons s −1 . The experimentally observed cation reduction was theoretically explained by a first-principles formation-energy calculation for oxygen vacancy defects. The results clearly indicate that OVD formation is mainly a result of X-ray-excited core holes that give rise to valence holes through electron down conversion in the material. Thermal annealing and subvalent Y-doping were also employed to modulate the efficiency of oxygen escape, providing extra control on the X-ray-induced OVD generating process. Both the core-hole-dominated bond breaking and oxygen escape mechanisms play pivotal roles for efficient OVD formation. This X-ray irradiation approach, as an alternative defect engineering method, can be applied to a wide variety of nanostructured materials for physical-property modification.
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