纳米粉末制备工艺的局限——繁琐,昂贵,以及失活
研究中,大家普遍比较关注材料最终的性能以及其对应的制备方法,但却容易忽略具体使用场景。比如电解水制氢和燃料电池,纳米催化剂(铂族)需要沉积在膜材料表面制成膜电极(CCM)。这一过程异常繁琐,一般会分为几个主要步骤:
纳米材料的制备(收集粉末)
将催化剂粉末做成浆料
活性组分涂布,干燥
组装成为膜电极
模块化设计,内置的气溶胶发生器模块可独立使用
颗粒产生方式:等离子火花放电
支持材料:金属,金属氧化物,合金,部分半导体材料,碳等
初始颗粒粒径:1-20nm
实现功能:团簇颗粒的图案化沉积
载气及运行环境:常压常温,1-25 SLM 氮气 / 氩气
打印区域:15 × 15cm
线宽控制:最小 100um
涂层厚度:团簇-微米级
应用领域:电催化,传感器,线路互联,增强拉曼等
典型用户
Sapountzi F M, Lavorenti M, Vrijburg W, et al. Spark Ablation for the Fabrication of PEM Water Electrolysis Catalyst-Coated Membranes[J]. Catalysts, 2022, 12(11): 1343.
SCHMIDT-OTT, Andreas (ed.). Spark Ablation: Building Blocks for Nanotechnology. CRC Press, 2019.
TABRIZI, Nooshin Salman, et al. Generation of nanoparticles by spark discharge. Journal of Nanoparticle Research, 2009, 11.2: 315-332.
SCHWYN, S.; GARWIN, E.; SCHMIDT-OTT, A. Aerosol generation by spark discharge. Journal of Aerosol Science, 1988, 19.5: 639-642.
Scalable Spark Ablation Synthesis of Nanoparticles: Fundamental Considerations and Application in Textile Nanofinishing. 2016.
FENG, Jicheng, et al. Unconventional Alloys Confined in Nanoparticles: Building Blocks for New Matter. Matter, 2020, 3.5: 1646-1663.
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