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O controle racional da distribuição de tamanho de nanopartículas (NP) durante a operação é crucial para melhorar o desempenho catalítico e a sustentabilidade de metais nobres. Neste trabalho, exploramos o crescimento de Ostwald (OR) de átomos metálicos em superfícies de zeólitas por meio de uma abordagem teórico-experimental acoplada. Zeólitas com a mesma estrutura (ZSM-5), mas diferentes concentrações de alumínio dopado na matriz, apresentaram diferenças sistemáticas nas distribuições de tamanho de nanopartículas suportadas. Nossas simulações de primeiros princípios sugerem que a estabilidade da NP em alta temperatura é governada tanto por restrições geométricas quanto pela rugosidade da paisagem energética. Caminhos de migração de átomos sobre a superfície da zeólita e caminhos de desorção das NPs suportadas fornecem insights sobre os processos de sinterização de OR modificados com o surgimento de diferentes configurações de ligação à medida que a concentração de alumínio aumenta de ZSM-5 puro para ZSM-5 fortemente dopado. Essas descobertas revelam o potencial para o projeto racional de estruturas de suporte para suprimir a sinterização de OR.
Li et al. (Sex,) estudaram essa questão.