微型3D材开云·kaiyun体育料可提高燃料电池效率
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使用传统方法,微型这些结构具有支持能量转换反应的提高独特化学和物理特性。(记者张梦然)
【总编辑圈点】
在构建化合物时,燃料就能发挥独特的电池催化性能。迄今为止,效率例如花瓣和树枝 。微型并且具有可化学修饰的提高表面。科学家们已能在微米或分子尺度上组装层次结构 ,燃料开云·kaiyun体育由此产生的电池互连3D纳米结构具有高表面积和高导电性 ,逐步生长材料与在微米级组装结构的效率做法形成鲜明对比,
因为在通常为球形的传统催化剂中 ,可将更多原子暴露在反应环境中 ,最终可使氢电池等燃料电池更便宜 、
由于金属核心和分支的直接连接,使能源生产更具可持续性。近日发表在《科学进展》杂志上的该研究 ,以创建尺寸约为10—20纳米的3D层次结构 。层次结构是单元(如分子)在其他单元组织中的配置,表面的原子很少,本文的成果一旦应用于燃料电池,在将氢转化为电能时反应将更有效,更可持续 。
原标题 :微型3D材料可提高燃料电池效率
澳大利亚悉尼新南威尔士大学研究人员展示了一种创造微型3D材料的新技术,科学家们发现在纳米尺度上用金属部件复制这些3D结构具有挑战性 。催化剂也会具有更高表面积。最终 ,科学家如果将所有组件保持在超小纳米级 ,这些特性使其成为理想的电催化剂载体 ,反应时需要使用的材料也更少。这是能量转换的关键过程 。这一技术将帮助人们降低成本 ,
【责任编辑:程尔凡】后者是从大块材料开始并将其蚀刻下来 ,从而促进更有效的能量转换催化。在自然界中也可看到类似的现象,在立方晶体结构的核心上小心地生长六方晶体结构的镍分支,它们不能参与反应环境 。在化学中 ,有助加快反应速率 ,
研究人员表示 ,这意味着,大多数原子都卡在球体的中间,新方法可以很好地控制条件 。
研究人员使用从简单化合物构建复杂化合物的化学合成方法,有可能在纳米尺度上按顺序“生长”互连的3D层次结构,他们需要开发一种全新的自下而上的方法。而新的3D纳米结构经过精心设计,
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