納米粉末制備工藝的局限——繁瑣,昂貴,以及失活
研究中,大家普遍比較關注材料最終的性能以及其對應的制備方法,但卻容易忽略具體使用場景。比如電解水制氫和燃料電池,納米催化劑(鉑族)需要沉積在膜材料表面制成膜電極(CCM)。這一過程異常繁瑣,一般會分為幾個主要步驟:
納米材料的制備(收集粉末)
將催化劑粉末做成漿料
活性組分涂布,干燥
組裝成為膜電極
模塊化設計,內置的氣溶膠發生器模塊可獨立使用
顆粒產生方式:等離子火花放電
支持材料:金屬,金屬氧化物,合金,部分半導體材料,碳等
初始顆粒粒徑:1-20nm
實現功能:團簇顆粒的圖案化沉積
載氣及運行環境:常壓常溫,1-25 SLM 氮氣 / 氬氣
打印區域:15 × 15cm
線寬控制:最小 100um
涂層厚度:團簇-微米級
應用領域:電催化,傳感器,線路互聯,增強拉曼等
典型用戶
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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