赤铁矿表面nc-AFM测试图像。图片来源:Adv. Mater. Interfaces[3] Al2O3的体相晶格为六方紧密堆积结构,每个铝原子与上下三氧原子配位,形成了(Al-O3-Al)n的层叠单元。然而,表层铝原子由于缺少上层氧原子,无法形成配位,导致其pz轨道无法与相邻氧原子键合。根据电负性估算,未键合的铝pz轨道的能量成本约为0.8 eV。未充分配位的表层铝原子发生显著的内向松弛,造成表层和过渡层的压缩应力。这两层原子重构显著降低了能量,有效地稳定了结构。其他刚玉类氧化物,如氧化铬(Cr2O3)、赤铁矿(Fe2O3)的表面也存在重构趋势,赤铁矿与表现出与Al2O3相似的表面重构特性。
“在nc-AFM图像中,可以清楚地看到原子的具体位置。通过精确控制探针,我们能够区分表面的氧原子和铝原子。探针上的氧原子会受到表面其他氧原子的排斥,而会被铝原子吸引。通过映射局部的排斥或吸引力,我们可以直接可视化每个表面原子的化学身份”,Johanna Hütner解释道。“结合最先进的机器学习算法与传统的计算方法,我们能够在众多可能的结构中构建出稳定的氧化铝表面三维模型”,负责计算建模的Andrea Conti补充道。“通过实验和计算研究的密切合作,我们不仅揭示了这一神秘绝缘体的表面结构,解决了表面科学的未解之谜,还发现了一种适用于整个材料体系的新结构设计原理,为催化和材料科学等领域的进一步发展铺平了道路。”Jan Balajka教授总结道。[4] 原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):Stoichiometric reconstruction of the Al2O3(0001) surfaceJohanna I. Hütner, Andrea Conti, David Kugler, Florian Mittendorfer, Georg Kresse, Michael Schmid, Ulrike Diebold, Jan BalajkaScience, 2024, 385, 1241-1244. DOI: 10.1126/science.adq4744 参考文献[1] A. Chame, et al. Three Mysteries in Surface Science. Int. J. Modern Phys. B,1997, 11, 3657-3671, DOI: 10.1142/S0217979297001854[2] J. V. Lauritsen, et al. Atomic-Scale Structure and Stability of the √31×√31𝑅9° Surface of Al2O3(0001). Phys. Rev. Lett.2009, 103, 076103. DOI: 10.1103/PhysRevLett.103.076103[3] J. Redondo, et al. Hematite α-Fe2O3(0001) in Top and Side View: Resolving Long-Standing Controversies about Its Surface Structure. Adv. Mater. Interfaces2023, 10, 2300602. DOI: 10.1002/admi.202300602[4] The insulator unraveledhttps://www.tuwien.at/en/tu-wien/news/news-articles/news/das-raetsel-der-aluminiumoxid-oberflaeche (本文由小希供稿)