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ナノメートルスケールでの不混和元素の完全な混和 – Nature Nanotechnology

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  • Xie、CLら。 COのタンデム触媒作用2 Cへの水素化2-C4 炭化水素。 ナノレット。 17、3798 –3802(2017)

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  • ルイス、RJ 他その場で生成した H を使用したケトンからのオキシムの高効率触媒生成2O2. 科学 376、615 –620(2022)

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  • ヤン、T.ら。ナノスケールの不規則な界面を持つ超高強度と延性の超格子合金。 科学 369、427 –432(2020)

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  • Shi、PJ 他階層的な亀裂緩衝作用により、共晶ヘリンボーン高エントロピー合金の延性が 3 倍になります。 科学 373、912 –918(2021)

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  • 彼、QF ら。高度に歪んだ超弾性の化学的に複雑なエリンバー合金。 自然 602、251 –257(2022)

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  • ああ、NRら。ディスプレイ用途向けのダブルヘテロ接合ナノロッド光応答性 LED。 科学 355、616 –619(2017)

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  • Ibrar, M. & Skrabalak, SE 複製不可能な偽造防止タグのプラズモニック ナノ構造の設計者。 小さな構造体。 2、2100043(2021)

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  • ジャン、BB 他高い熱電性能を備えた高エントロピー安定化カルコゲニド。 科学 371、830 –834(2021)

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  • ジャン、BB 他高エントロピー GeTe ベースの熱電素子における高い性能指数と発電。 科学 377、208 –213(2022)

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  • Pendharkar、M. et al. Sn シェルを備えた InSb ナノワイヤにおけるパリティ保存および磁場回復力のある超伝導。 科学 372、508 –511(2021)

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  • 岡本 博、シュレジンガー、ME、ミューラー、EM (編) 二元合金の状態図 (ASM インターナショナル、2016)。

  • ロフラー、T.ら。貴金属を含まない多成分酸素還元触媒の発見。 アドバンスエネルギー材料。 8、1802269(2018)

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  • 草田和也ほか固溶体合金ナノ粒子の非平衡流動合成: 不混和性の二元合金から高エントロピー合金まで。 J. Phys。 Chem。 C 125、458 –463(2021)

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  • チェン、YF 他コア@シェルナノ粒子からの単分散高エントロピー合金ナノ触媒の合成。 ナノスケールの水平。 6、231 –237(2021)

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  • ワン、CY et al.電極触媒作用を強化するために、金属間ナノ粒子上に高ひずみ合金シェルをファセット依存的に堆積します。 ナノレット。 17、5526 –5532(2017)

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  • チェン、PC 他多元素ナノ粒子ライブラリ。 科学 352、1565 –1569(2016)

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  • チェン、PC 他多元素ナノ粒子の界面とヘテロ構造の設計。 科学 363、959 –964(2019)

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  • チェン、PC 他2 nm 未満の粒子の制御合成のための鎖末端官能化ポリマー。 J. Am。 Chem。 Soc。 142、7350 –7355(2020)

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  • Fenton, JL、Steimle, BC、Schaak, RE 複雑なヘテロ構造ナノ粒子ライブラリを作成するための調整可能な粒子内フレームワーク。 科学 360、513 –517(2018)

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  • Steimle, BC、Fenton, JL & Schaak, RE スケーラブルなヘテロ構造ナノロッド メガ ライブラリの合理的な構築。 科学 367、418 –424(2020)

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  • ピッコロ、L.ら。 AuRh ナノ触媒の構造と偏析挙動を理解し、制御します。 サイ。 担当者 6、35226(2016)

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  • チェン、P.-C.他。電気化学的 CO2 における AgCu 触媒の化学的および構造的進化2 削減。 J. Am。 Chem。 Soc。 145、10116 –10125(2023)

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  • Wang、B.ら。高エントロピー合金およびセラミックナノ粒子の一般的な合成をナノ秒で行います。 ナット。 シンセ。 1、138 –146(2022)

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  • ヤン、CLら。燃料電池用白金金属間ナノ粒子触媒の硫黄アンカー合成。 科学 374、459 –464(2021)

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  • Feng、G.ら。極めて優れた電極触媒による水素発生を実現する、2 nm 未満の超小型高エントロピー合金ナノ粒子。 J. Am。 Chem。 Soc。 143、17117 –17127(2021)

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  • Buendia, F.、Vargas, JA、Johnston, RL & Beltran, MR 遺伝的アルゴリズム手法によって発見された小さな AuRh クラスターの安定性の研究。 計算します。 理論。 化学。 1119、51 –58(2017)

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  • Rahm, JM & Erhart, P. 原子スケールのシミュレーションからバイメタルナノ粒子の化学的秩序を理解する: バルク、表面、ひずみの間の競合。 J. Phys。 Chem。 C 122、28439 –28445(2018)

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  • Christensen, A.、Stoltze, P.、Norskov, JK 小さなバイメタルクラスターにおける相分離のサイズ依存性。 J. Phys。 コンデンス。 案件 7、1047 –1057(1995)

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  • Fevre, M.、Le Bouar, Y. & Finel, A. 相分離ナノアロイの熱力学: 単一粒子と粒子集合体。 物理学 Rev. B 97、195404(2018)

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  • Srivastava, C.、Chithra, S.、Malviya, KD、Sinha, SK、Chattopadhyay, K. Ag-Ni ナノ粒子のサイズ依存の微細構造。 ActaMater。 59、6501 –6509(2011)

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  • Kusada, K.、yamauchi, M.、Koshibaya, H.、Kitakawa, H. & Kubota, Y. Pd と混和しない隣接元素の固溶体合金の水素吸蔵特性。 J. Am。 Chem。 Soc。 132、15896 –15898(2010)

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  • Zhang、Q.ら。 Au-Ru固溶体合金ナノ粒子におけるfccおよびhcp結晶構造の選択的制御。 Nat。 コミュニ 9、510(2018)

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  • Zhang, H.、Wang, L.、Lu, L. & Toshima, N. クラウンジュエル構造の Pt/Au 二金属ナノクラスターの好気性グルコース酸化の調製と触媒活性。 サイ。 担当者 6、30752(2016)

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  • 戸島 N. & 平川 K. 可視光誘起水素生成における電子移動を促進するためのコア/シェル構造を有するポリマー保護バイメタル ナノクラスター触媒。 ポリム。 J. 31、1127 –1132(1999)

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  • 戸島 N. & 米沢 T. バイメタルナノ粒子 - 化学的および物理的用途のための新規材料。 新しいJ.Chem。 22、1179 –1201(1998)

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  • Meischein、M. et al.元素の(非)混和性は、イオン液体中で共スパッタリングされる多元ナノ粒子の相形成を決定します。 ナノスケールアドバンス 4、3855 –3869(2022)

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  • ラジーバ、BB 他非混和性金属ナノ合金の蓄積主導型の統合時空間合成と構造化。 問題 1、1606 –1617(2019)

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  • Feng、JC et al.ナノ粒子に閉じ込められた型破りな合金: 新しい物質の構成要素。 問題 3、1646 –1663(2020)

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  • Qi、WH および Wang、MP ナノ粒子の凝集エネルギーに対するサイズの影響。 J. メーター。科学。レット。 21、1743 –1745(2002)

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  • Xiong、SY、Qi、WH、Huang、BY、Wang、MP サイズ、形状、および組成に依存するバイメタルナノ粒子の合金化能力。 ケムフィジケム 12、1317 –1324(2011)

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  • Qi、WH、Huang、BY、Wang、MP 二元合金ナノ粒子のサイズと形状に依存する形成エンタルピー。 物理学。 B 404、1761 –1765(2009)

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  • Sneed, BT, Young, AP & Tsung, CK コロイド状金属ナノ粒子触媒における歪みの構築。 ナノスケール 7、12248 –12265(2015)

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  • フェランド、R. ナノアロイの構造と性質 (エルゼビア、2016年)。

  • チェン、PC 他ナノ粒子内の熱力学的に不混和な元素の相分離挙動を明らかにします。 ナノレット。 21、6684 –6689(2021)

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  • Sohlberg, K.、Pennycook, TJ、Zhou, W.、Pennycook, SJ HAADF-STEM の進歩による材料の物理化学への洞察。 Phys。 Chem。 Chem。 Phys。 17、3982 –4006(2015)

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  • Vanzan, M.、Jones, RM、Corni, S.、D'Agosta, R. & Baletto, F. AuRh ナノ合金の探索: 形成と物理的特性に関する計算による視点。 ケムフィジケム 23、eXNUMX(XNUMX)。

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  • Valizadeh, Z. & Abbaspour, M. MD シミュレーションを使用した不活性ガス凝縮プロセスで作成された Au-Pt、Au-Rh、Au-Cu、および Au-Pd ナノクラスターの表面エネルギー、相対安定性、および構造特性。 J.Phys。 化学。 固体 144、109480(2020)

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  • コッホ、コネチカット州 コア構造の周期性と転位に沿った点欠陥密度の決定。 アリゾナ州立大学の博士論文 (2002)。

  • Kresse, G. & Furthmuller, J. 平面波基底関数セットを使用した ab initio 全エネルギー計算のための効率的な反復スキーム。 物理学 Rev. B 54、11169 –11186(1996)

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  • Kresse、G。&Joubert、D。超ソフト擬ポテンシャルからプロジェクター拡張波法まで。 物理学 Rev. B 59、1758 –1775(1999)

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  • Perdew、JP、Burke、K。&Ernzerhof、M。一般化された勾配近似が簡単になりました。 Phys。 牧師レット。 77、3865 –3868(1996)

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