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液体細胞透過電子顕微鏡(TEM)を使用して、キルケンドール効果によるビスマス酸化物中空ナノ粒子の形成を研究します。ビスマス酸化物シェルを介したビスマス拡散の豊富なダイナミクスは、その場で捕獲されました。ビスマス酸化物シェルを介したビスマスの拡散係数は、バルクよりも3〜4桁高くなっています。観察により、欠陥、温度、粒子のサイズなどが、反応性種の拡散に影響を与え、くぼみプロセスの速度論を修正できることが明らかになります。
液体細胞透過電子顕微鏡(TEM)を使用して、キルケンドール効果によるビスマス酸化物中空ナノ粒子の形成を研究します。ビスマス酸化物シェルを介したビスマス拡散の豊富なダイナミクスは、その場で捕獲されました。ビスマス酸化物シェルを介したビスマスの拡散係数は、バルクよりも3〜4桁高くなっています。観察により、欠陥、温度、粒子のサイズなどが、反応性種の拡散に影響を与え、くぼみプロセスの速度論を修正できることが明らかになります。
We study the formation of bismuth oxide hollow nanoparticles by the Kirkendall effect using liquid cell transmission electron microscopy (TEM). Rich dynamics of bismuth diffusion through the bismuth oxide shell have been captured in situ. The diffusion coefficient of bismuth through bismuth oxide shell is 3-4 orders of magnitude higher than that of bulk. Observation reveals that defects, temperature, sizes of the particles, and so forth can affect the diffusion of reactive species and modify the kinetics of the hollowing process.
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