Nanoshot rivoluzionari di Tokyo: il futuro dell'elettronica e della produzione di idrogeno!
Nanoshot rivoluzionari di Tokyo: il futuro dell'elettronica e della produzione di idrogeno!
Noda, Chiba, Japan - Quali sono gli ultimi dal mondo delle scienze materiali? Ricercatori di tokyo University of Science hanno reso notevoli progressi e sviluppato nuovi metodi e sviluppato di emergenza di Liquid-Catalyst "Class" Class = "Source_1"> Tokyo University of Science hanno reso un notevole progresso e sviluppato nuovi metodi e sviluppato di emergenza in termini di produzione di coordinamento. modulo. Questi strati estremamente sottili, che consistono in ioni metallici e molecole organiche piatte, sono quasi predestinati per l'uso nelle tecnologie future.
I nuovi nanosheet non sono solo caratterizzati dalla loro impressionante conducibilità elettrica e stabilità chimica, ma possono anche essere utilizzati in varie applicazioni, dall'elettronica stampata agli elettrocatalizzatori versatili per la produzione di idrogeno. Finora, la maggior parte di questi nanosheet è stata difficile da controllare perché sono stati per lo più creati utilizzando un processo a due fasi complicato. I ricercatori, guidati dal professor Hiroshi Nishihara, hanno ora sviluppato una reazione monofase in cui vengono utilizzati nicheli e benzeneexathiolo (BHT).
nuovi punti di partenza nella produzione
Cosa rende questo sviluppo così speciale? Adattando il rapporto tra metallo e composto organico, i ricercatori possono produrre nanosheet porosi o non porosi in soluzione. Questi nanosheet non possono essere usati solo come inchiostro per ricoprire le superfici, ma possono anche essere integrati in altri processi chimici. I test elettrochimici mostrano che il nanosheet poroso Nidt ha una notevole attività di redoxia, che lo rende un vero candidato per applicazioni catalitiche. Al contrario, il NIBHT non poroso non mostra alcuna attività.
Un metodo aggiuntivo chiamato Transmallation consente a un metallo di sostituire un metallo in un nanosheet esistente con un altro. Questa tecnologia apre nuovi orizzonti perché il rame e le zince possono essere inserite in nanosheet a base di nichel. Ciò crea connessioni come Nicu₂bhht e Nizn₂bht, i nanoschede eterometallici che non solo migliorano la conduttività elettrica combinando le proprietà di diversi metalli, ma possono anche aumentare la stabilità strutturale e la funzionalità chimica.
applicazioni in futuro
Poiché la tecnologia si sta sviluppando, è probabile che questi nuovi nanosheet modelliranno la nostra vita in futuro. Potresti essere utilizzato in una varietà di applicazioni a stato -AT -art, tra cui sensori flessibili, elettronica stampabile, catalizzatori ad alte prestazioni per produzioni idrogeno o anche in soluzioni di stoccaggio di energia economiche. La produzione in soluzione offre la possibilità di produrre questi materiali su una scala più ampia mediante tecnologie di stampa o rivestimento, che apre la strada alla loro applicazione in larga massa.
Questo è anche sostenuto dalla conoscenza dell'articolo, che è stato pubblicato da miyu ito e collega . I nanosheet potrebbero fungere da catalizzatori di sviluppo dell'idrogeno, per cui NIDT offre i migliori risultati rispetto a Nibht
Per rimanere aggiornato con la produzione di materiali 2D, il gruppo di ricerca ha portato il gruppo di ricerca su notevoli progressi. Attraverso approcci innovativi nella sintesi e nell'esfoliazione di materiali che sono solo pochi strati atomici e sono prodotti in modo sostenibile, si offrono di guidare ulteriormente la tendenza verso l'elettronica flessibile. Gli sforzi di protocolli ecologici e scalabili dovrebbero in definitiva garantire una sospensione stabile e agglomerata delle particelle.
Nel complesso, questi sviluppi mostrano quanto sia eccitante il campo della tecnologia Nanosheet e quale varietà di applicazioni potrebbe essere in cantiere. Collegare gli ultimi metodi con la chimica tradizionale potrebbe significare che presto useremo materiali che non sono solo funzionali, ma anche sostenibili.
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Ort | Noda, Chiba, Japan |
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