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第1547章 我们被搞了?

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为了免得尴尬,他干脆趁着等待的间隙问出了另一个关键问题:“这种双金属负载的单原子催化剂,合成难度应该非常大吧?”

常浩南设想中的单原子阵列极其复杂,但刚才对方拿出来的样品估摸着有几克之多。

张韬院士笑着摆摆手:“没那么玄乎。我们用的是高温热解法。先对MOFs框架进行改性,把部分铂替换成锌。然后用这个改性后的前驱体直接高温烧结。高温下锌会被‘烧’掉挥发走,剩下的铂和铁就能稳定地留在载体上,有效防止团聚。”

随后他又补充道,“当然,如果常院士研究的体系不耐高温,还有球磨法或者原子层沉积法可选……总之,工业量产是难题,成本也高得很,但实验室里弄出点样品,路子还是不少的。”

如此轻描淡写的回答让他一时震惊,想着果然是隔行如隔山,自己觉得如同天堑的难题,在专业的人看来竟然还有多种方案可选。

然而,这份喜悦并未持续太久。

张韬话音刚落,实验室的门被推开。

另一名研究员气喘吁吁地进来,手里拿着一个U盘。

数据被迅速导入电脑。常浩南迫不及待地俯身查看高分辨透射电镜和球差校正扫描透射电镜的图像。

尽管是二维结果,但还是清晰地显示出了载体上的单个金属原子亮点。

然而,仔细审视过后,常浩南眼中兴奋的光芒却渐渐黯淡下来。

这些单原子位点,虽然在载体上分散得相对均匀,但其分布却完全是无序的,就像随意撒在纸上的芝麻。

这与他设想中那种在纳米甚至原子尺度下精准排列、形成特定构型的结构相去甚远。

巨大的落差让常浩南一时沉默。

显然,双方概念中的“单原子结构”,并不是同一回事。

迅速调整心态之后,常浩南转向张韬,指了指电脑屏幕:“张院士,有没有可能更进一步……就是说,不仅控制单原子的存在和分散,还要精确控制它们在载体上的位置,比如在纳米尺度下,让这些活性位点按照我们设计的方案进行有序排列,形成真正的单原子阵列?”

此言一出,整个实验室瞬间安静下来。

张韬院士脸上的笑容凝固了,取而代之的是无比的惊愕和一丝苦笑。

他身后的博士生和研究员们也面面相觑,仿佛听到了什么天方夜谭。

“常院士……”张韬深吸一口气,语气中充满了无奈,“


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