자연스럽게 배운 범퍼카 토토 사례
아니오. 100 | 자연 부식에서 나노 다공성 금속 제조 배우기 |
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부식 (거래) 공정을 통해 조건에 따라 기공의 크기를 임의로 생성 할 수 있습니다. 사진을 변화하는 온도 조건에 의해 제조 된 나노 다공성 금의 주사 전자 현미경 (SEM)범퍼카 토토 촬영 하였다. 불규칙한 구멍이있는 스폰지 구조를 볼 수 있습니다. 사진의 바닥은 3 차원 구조 이미지를 보여줍니다.
전해질의 합금으로부터 특정 금속 만 용리되는 부식 기술 (거래)을 통해 나노 다공성 구조를 쉽게 달성 할 수있는 것으로 오랫동안 알려져왔다. 최근 몇 년 동안,이 간단한 기술을 사용하여 다양한 나노 다공성 금속을 만들고 고성능 재료로 사용하는 연구가 수행되어 관심을 끌었습니다.
예를 들어, 촉매에 사용되는 금 나노 입자는 촉매 활성을 갖기 위해 5 나노 미터 (nm) 이하의 크기 제어가 필요하지만, 입자가 반복적범퍼카 토토 사용되면 더 커질 것이라는 문제가있다. 반면에, 나노 다공성 금의 경우, 약 30 nm의 기공 크기조차도 높은 촉매 능력을 갖는 것범퍼카 토토 밝혀졌다. 또 다른 주요 특징은 금속 비율 및 합금의 시간과 같은 부식 조건을 조정하여 5 내지 100 nm의 기공이 마음대로 생성 될 수 있다는 것이다. 그것은 단일 연결 구조이며, 기공범퍼카 토토 인해 표면적이 증가함에 따라 촉매 활성 및 전도도를 향상시켜 나노 입자에 대한 잠재적 대안이된다. 나노 다공성 금은 표면 플라즈몬 공명을 이용하여 바이오 폴리머를 검출하기위한 센서로 사용하는 것도 가능하며, 이는 금속과 빛이 나노 레벨에서 상호 작용한다.
또한, 비싸고 귀중한 금 및 기타 재료의 사용을 최소화하면서 기능성이 높은 재료를 개발하기위한 범퍼카 토토가 수행되고 있습니다. 하이브리드 (복합체) 물질, 얇은 금도금 나노 다공성 구리는 나노 다공성 금과 비슷한 촉매 능력을 나타냈다. 또한, 나노 다공성 금 및 이산화 망염의 하이브리드 재료가 전극으로 사용될 때, 커패시터 (전기 저장 장치)에 저장된 전기의 양은 이전 모델의 4 배 증가 할 수 있으며, 재료가 반복적 인 충전 및 배전 후에도 열화 될 가능성이 적다는 것이 밝혀졌다. 현재 토토 사이트는 고성능 슈퍼 커패시터를 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
금속과 금속이 서로의 약점을 자신의 강점으로 보완하여 기존 수준을 초과하는 기능을 제공하는 나노 다공성 하이브리드 물질. 미래에 금속 이외의 재료를 포함한 재료를 포함한 복합 재료에 대한 추가 범퍼카 토토가 진행되면, 촉매 및 에너지 장치뿐만 아니라 다양한 분야에서 사용할 수있는 새로운 고성능 재료에 큰 잠재력이 있습니다.
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Fujita Takeshi 부교수 일본 Tohoku University, 원자 분자 재료 과학 고급 범퍼카 토토소 목표는 Ultracapacitor |
