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能谱分析平台支撑清华大学化学系王训教授团队自粘附高熵氧化物亚纳米线研究成果发表

2026-06-30

高熵氧化物因其多组元协同效应和独特的电子结构,在电催化领域展现出巨大潜力。然而,将多种金属元素精准整合到超细纳米结构中,同时实现超高催化活性与优异结构稳定性颇具挑战。

清华大学化学系王训教授团队提出一种“自粘附高熵氧化物亚纳米线(HEO SNWs”整体式电催化剂。研究团队将14种金属元素整合进仅约1.2纳米直径的超细氧化物纳米线中,不仅实现了超高催化活性,还同时解决了催化剂结构稳定和机械稳定两大难题。

针对该团队对于14种金属元素组成及化学态精确分析的研究需求,能谱分析平台采用X射线光电子能谱(XPS)技术,对MoCeCrCoMnZnFeNiCuMgAlBiCdSn14种元素进行了高分辨XPS谱图采集。平台通过调控选择采集、通能、步长等仪器参数,克服了多元素谱峰重叠、表面污染干扰、低含量元素信号弱及纳米结构不均等挑战。实验结果确认了全部14种金属元素均以预期的氧化态存在。同时,能谱分析平台的高分辨透射电镜、球差电镜和原子力显微镜对材料进行了联合表征,从元素组成、化学态、原子尺度结构到纳米尺度形貌,全面揭示了14-HEO SNWs的多尺度结构特征,为高熵氧化物材料的研发、催化机制揭示及工业应用提供了结构证据。

该成果以“Self-adhesive high-entropy oxide sub-nanowire monolithic electrocatalysts”为题发表在Nat. Nanotechnol.doi.org/10.1038/s41565-026-02175-4)期刊上


图1 王训教授团队自粘附高熵氧化物亚纳米线研究成果截图


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