Directly Probing the Local Coordination, Charge State, and Stability of Single Atom Catalysts by Advanced Electron Microscopy: A Review

原子单位 表征(材料科学) 材料科学 透射电子显微镜 纳米技术 高分辨率透射电子显微镜 同质性(统计学) 光谱学 扫描透射电子显微镜 Atom(片上系统) 催化作用 化学 计算机科学 物理 有机化学 嵌入式系统 机器学习 量子力学
作者
Peter Tieu,Xingxu Yan,Mingjie Xu,Phillip Christopher,Xiaoqing Pan
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:17 (16) 被引量:72
标识
DOI:10.1002/smll.202006482
摘要

Abstract The drive for atom efficient catalysts with carefully controlled properties has motivated the development of single atom catalysts (SACs), aided by a variety of synthetic methods, characterization techniques, and computational modeling. The distinct capabilities of SACs for oxidation, hydrogenation, and electrocatalytic reactions have led to the optimization of activity and selectivity through composition variation. However, characterization methods such as infrared and X‐ray spectroscopy are incapable of direct observations at atomic scale. Advances in transmission electron microscopy (TEM) including aberration correction, monochromators, environmental TEM, and micro‐electro‐mechanical system based in situ holders have improved catalysis study, allowing researchers to peer into regimes previously unavailable, observing critical structural and chemical information at atomic scale. This review presents recent development and applications of TEM techniques to garner information about the location, bonding characteristics, homogeneity, and stability of SACs. Aberration corrected TEM imaging routinely achieves sub‐Ångstrom resolution to reveal the atomic structure of materials. TEM spectroscopy provides complementary information about local composition, chemical bonding, electronic properties, and atomic/molecular vibration with superior spatial resolution. In situ/operando TEM directly observe the evolution of SACs under reaction conditions. This review concludes with remarks on the challenges and opportunities for further development of TEM to study SACs.
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