Pseudotime uncovers restructuring dynamics and mitigators of metal catalyst deactivation
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Le résumé fourni par la source
Structural reconstruction is a major cause of heterogeneous catalyst deactivation, yet elucidating the restructuring mechanism remains difficult due to underresolved dynamics. Here, by introducing pseudotime, we recover dynamics and identify the key determinant of nanoparticle sintering from ex situ electron microscopy alone, beyond the general view that postmortem observations provide only end-state structures. Pseudotemporal ordering of SiN x -supported gold across asynchronous aging states reveals that interparticle distance controls stability against migration and coalescence, with a well-defined threshold quantified. In situ gas cell tracking validated this threshold with only a 2-angstrom deviation and confirmed markedly suppressed particle mobility beyond it, allowing sintering prediction with 92% accuracy, thereby establishing proximity as a quantitative handle for improving sinter resistance. The proximity effect resolved here illustrates pseudotime as a new lens for understanding time-resolved phenomena in catalysis, opening the possibility of probing the restructuring dynamics beyond in situ or operando characterizations.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Pseudotime uncovers restructuring dynamics and mitigators of metal catalyst deactivation
- Date Crossref
- 18/09/2026
- Éditeur
- American Association for the Advancement of Science (AAAS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Cornell University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Robert Frederick Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Cornell University, College of Engineering et Robert Frederick Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering.
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