通过纳米效应诱导的中发现存储能力
Hirokazu Kobayashi1, Miho Yamauchi, Hiroshi Kitagawa
1Division of Chemistry, Graduate School of Science, Kyoto University, Kitashirakawa-Oiwakecho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502, Japan. hkobayashi@icems.kyoto-u.ac.jp
Journal of the American Chemical Society
|April 10, 2012
概括
纳米尺寸的 (Ir) 纳米粒子表现出储存能力,这是散装中缺少的特性. 这一突破得到了使用先进的光谱和压力组合异热技术的证实.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- 大量 (Ir) 以其惰性而闻名,通常不会吸收.
- 储存是能源应用的关键领域,包括燃料电池和电池.
- 纳米材料往往表现出独特的特性,与其散装对应物不同.
研究的目的:
- 为了研究在纳米颗粒中储存的潜力.
- 描述纳米颗粒的大小和性质.
- 为了确认纳米尺寸的中的吸收.
主要方法:
- 传输电子显微镜 (TEM) 用于确定纳米颗粒的平均直径.
- 固态 (2H) 核磁共振 (NMR) 光谱法用于检测储存.
- 为了量化的吸收,进行了压组合异热测量.
主要成果:
- 成功合成了平均直径为1.5±0.5nm的纳米粒子.
- 纳米尺寸的显示出显著的储能能力,与散装不同.
- 固态 (2) H 核磁共振和同热度测量证实了纳米粒子中的吸收.
结论:
- 这项研究表明,将减小到纳米尺度会诱导储能能力.
- 纳米尺寸的是一种潜在的候选材料,用于储应用.
- 这一发现为通过纳米化探索其他非吸收性散装金属中的储存开辟了新的途径.
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