表面和应变工程是提高性能的两种有效策略,但是表面和应变效应的协同控制仍然是一个巨大的挑战。基于此,清华大学王定胜副教授和西湖大学王涛研究员(共同通讯作者)等人报道了一种高效且稳定的电催化剂(Ptatomic-layer),该电催化剂由有序的Pt3Sn金属间化合物核和富含缺陷的原子层Pt壳组成。结构分析表明,Pt3Sn核和原子层Pt壳之间的晶格失配导致Pt原子沿[001]方向产生约4.4%的拉伸应变。由于通过表面工程的缺陷丰富的原子Pt皮层和通过应变工程的表面拉伸应变效应,与无应变Pt3Sn金属间化合物纳米晶体、Pt纳米立方体和商业Pt/C相比,Ptatomic-layer在乙醇电氧化反应(EOR)性能方面表现出显著增强的活性。其中,Ptatomic-layer比活性为5.83 mA cm-2,质量活性为1166.6 mA mgPt-1,分别是商业Pt/C的10.6倍和3.6倍。同时,金属间化合物核的结构支撑和拉伸应变效应赋予Pt原子层优异的耐久性。此外,原位红外反射-吸收光谱表明,Ptatomic-layer不仅促进C-C裂解以促进乙醇完全氧化,而且抑制吸附CO中间体的形成以增强抗中毒能力。密度泛函理论(DFT)计算进一步表明,拉伸应变导致Pt原子层的Pt原子d-带中心明显向上移动到费米能级,这增强了反应中间体的吸附强度,从而促进了EOR。