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Le "glissement du noyau" dans les nanoclusters métalliques entraîne la reconstruction des unités structurelles externes et fournit une plateforme idéale pour cartographier leur mécanisme de transformation précis et leur chemin d'évolution. Cependant, observer le comportement de mouvement des atomes métalliques dans les expériences demeure un défi en raison de la stabilité incertaine des intermédiaires. Dans ce travail, une série de nanoclusters d'alliage Au-Cd avec des noyaux assemblés de manière continue (un élément de construction icosaédrique assemblé avec 0 à 3 unités tétraédriques) ont été construits. À mesure que l'assemblage se poursuivait, il a finalement conduit au dopage de l'atome de Cd dans les positions internes des clusters. Il est important de noter que le Cd dopé à l'intérieur du cluster présente un comportement différent de celui des atomes de Cd de surface ou externes (dopage dispersé vs occupation localisée), ce qui fournit des preuves expérimentales du comportement de glissement dans le noyau du nanocluster. De plus, les calculs de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) révèlent que ce comportement de glissement dans les sites internes des nanoclusters est un processus énergétiquement favorable. En outre, ces nanoclusters Au-Cd présentent des propriétés optiques modulables avec différents motifs d'assemblage dans leurs noyaux.
Tan et al. (Mon,) ont étudié cette question.