研究目的
可再生能源方案的发展需要采用可持续的合成工艺来规模化生产高度稳定的电催化剂,且该工艺不会产生有毒液体废弃物。
研究成果
采用LANP策略制备的无粘结剂Pt、Ru和Ni纳米颗粒负载于少层石墨烯上,可作为先进电解技术中水分解反应实用、高效且稳定的电催化剂。通过调节激光功率、刻写速度和源材料厚度等LANP参数,可精准控制导电碳表面球形纳米颗粒的尺寸与数量。
研究不足
实验的技术和应用限制以及潜在的优化领域包括:需要进一步调整局域表面等离子体共振(LANP)参数,以优化嵌入少层石墨烯基体中的铂纳米颗粒(Pt NPs)的尺寸和数量。
1:实验设计与方法选择:
采用工业激光系统,通过无液体废料产生的激光诱导正向转移辅助纳米材料制备(LANP)方法连续制备电催化剂。
2:样品选择与数据来源:
以未改性的显微镜载玻片或聚酰亚胺(PI)薄膜作为基底,使用PI薄膜上的一层铂(Pt)、钌(Ru)或镍(Ni)作为LANP源。
3:实验设备与材料清单:
所有增材制造、LANP和划线过程均使用配备连续波(CW)模式1064 nm Nd:YAG激光的DMG Lasertec 40系统。
4:实验步骤与操作流程:
LANP在300 mm/s至800 mm/s的划线速度下进行,激光功率为2 W、3 W或4 W。
5:数据分析方法:
采用透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、能量色散X射线光谱(EDS)、X射线光电子能谱(XPS)和X射线粉末衍射(XRD)对激光生成的Pt/C结构进行检测。
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