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<正>催化在解决人类所面临的能源和环境危机中有望发挥重要角色,基于纳米结构的新型高效催化剂开发则是此类研究的核心问题。近来研究表明,纳米催化剂的形成往往与缺陷结构密切相关,这对其导电性、载流子扩散和表面吸附等特性具有重要影响。氧空位作为最常见的阴离子缺陷,不仅可以提供更多活性位点促进反应物分子的吸附,其局域富电子特性也深刻影响着反应微界面的电荷转移行为,因此可以有效地调节环境催化反应的速率和选择性。本研究即以典型氧化物半导体催化剂为对象,通过考查氧空位形成及其空间分布对电荷分离和转移等过程的影响,揭示了材料微观结构与活性物种生成间的内在关系,