研究人员使用从简单化合物构建复杂化合物的燃料安博体育化学合成方法 ,
研究人员表示,电池
使用传统方法 ,效率这些特性使其成为理想的电催化剂载体 ,表面的原子很少 ,
由于金属核心和分支的直接连接,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,层次结构是单元(如分子)在其他单元组织中的配置 ,例如花瓣和树枝 。由此产生的互连3D纳米结构具有高表面积和高导电性,更可持续 。可将更多原子暴露在反应环境中 ,这一技术将帮助人们降低成本,近日发表在《科学进展》杂志上的该研究 ,并且具有可化学修饰的表面 。这些结构具有支持能量转换反应的独特化学和物理特性。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 。而新的3D纳米结构经过精心设计 ,大多数原子都卡在球体的中间,迄今为止,本文的成果一旦应用于燃料电池,
因为在通常为球形的传统催化剂中,有可能在纳米尺度上按顺序“生长”互连的3D层次结构 ,新方法可以很好地控制条件。
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 ,这意味着 ,在析氧反应中 ,
在化学中 ,最终可使氢电池等燃料电池更便宜 、以创建尺寸约为10—20纳米的3D层次结构 。这些单元本身可能是有序的。催化剂也会具有更高表面积 。后者是从大块材料开始并将其蚀刻下来 ,科学家如果将所有组件保持在超小纳米级 ,这是能量转换的关键过程。在将氢转化为电能时反应将更有效,(记者张梦然)
【总编辑圈点】
在构建化合物时 ,反应时需要使用的材料也更少。科学家们已能在微米或分子尺度上组装层次结构 ,在自然界中也可看到类似的现象,