主要观点总结
本文介绍了一种高效便捷的纳米颗粒再分散方法,解决了纳米颗粒在长期应用中常见的聚集和中毒问题。该方法利用碳纳米纤维膜作为加热器,通过高温脉冲处理将团聚的微米级粒子再分散成纳米尺度的材料,并去除杂质和毒害元素,同时保持基体材料的完整性。与传统方法相比,具有处理时间短、适用材料广、可应用于不同基体等优点。
关键观点总结
关键观点1: 纳米粒子应用广泛,但长期使用后易出现团聚和中毒现象。
传统的重分散方法存在处理时间长、过程复杂、易发生烧结等问题。
关键观点2: 高效便捷的纳米颗粒再分散方法被提出。
该方法利用碳纳米纤维膜作为加热器,通过高温脉冲处理在短时间内将处理温度提升至 ~1500-2000 K,并将团聚的微米级粒子再分散成 ~10 nm的金属纳米粒子。
关键观点3: 新方法具有多重优势。
包括处理时间短、适用材料广、可应用于不同基体;与传统重分散方法相比,具有更高的效率和更好的性能。
关键观点4: 该方法在能源催化材料、石墨烯等二维材料、高熵化合物、陶瓷材料等材料的超快速高质量制备方面有广泛应用前景。
公司提供的焦耳加热设备可实现毫秒级别升温和降温,极大地节约了科研时间。
文章预览
纳米粒子在催化、能源、生物医学等领域应用广泛,但长期使用后易发生团聚和中毒现象,导致活性位点减少、催化性能下降等问题。传统的重分散方法通常需要在氧化和还原环境中进行连续加热,处理时间长、过程复杂,且易发生烧结,导致纳米粒子尺寸增大、活性下降。此外,传统的重分散方法主要针对贵金属纳米粒子,对于非贵金属过渡金属纳米粒子,其团聚和氧化问题更为严重,重分散难度更大。对于负载型纳米粒子催化剂,传统的重分散方法通常需要先将纳米粒子从基体上分离,然后再进行重分散,过程繁琐且效率低下。因此,开发一种高效便捷、适用材料广、可应用于不同基体的纳米粒子重分散方法具有重要的意义。 文章简介 本研究提出了一种高效便捷的纳米颗粒再分散方法,解决了纳米颗粒在长期应用中常见的聚集和中毒问题。
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