基于3D打印微流体的碳纳米管上的双金属纳米颗粒的连续生产
Bo Liu1,2, Jing Jin2, Bin Ran2
1School of Energy and Power Engineering, Shandong University, Jinan 250061, China.
Nanoscale
|January 15, 2024
概括
我们开发了一种使用3D打印微流体的连续流程方法,用于在碳纳米管上高产- (Pt-Pd) 纳米颗粒的高产量生产. 这种方法为增强的催化应用提供了受控的纳米粒子合成.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 纳米粒子功能化碳纳米管在催化和传感方面表现有前途.
- 这些纳米材料的传统批量合成方法存在低吞吐量和对纳米粒子形态的控制不足的问题.
研究的目的:
- 在碳纳米管上开发双金属纳米颗粒的高产量连续生产方法.
- 控制纳米粒子大小,分散性和组成,以优化电催化性能.
主要方法:
- 利用定制的3D打印微流体平台与微混合器进行连续合成.
- 在多壁碳纳米管 (MWCNTs) 上使用- (Pt-Pd) 纳米颗粒的室温合成.
- 研究合成参数以优化纳米复合材料的电催化性能.
主要成果:
- 在具有控制特性的MWCNT上实现了高通量,连续生产Pt-Pd NP.
- 优化的纳米复合材料显示出优越的电催化活性,灵敏度和检测范围,与传统制备的材料相比.
- 微流体平台使同质粒子核和生长成为可能.
结论:
- 3D打印的微流体平台使功能纳米材料的高效和可控合成成为可能.
- 这种连续生产方法在催化剂开发中比传统的批量工艺提供了优势.
- 该方法可适应制造其他催化剂支材料和纳米材料,用于各种应用.


