气溶纳米结构的进步:下一代粒子的功能和控制
Eka Lutfi Septiani1, Takashi Ogi1
1Chemical Engineering Program, Department of Advanced Science and Engineering, Graduate School of Advanced Science and Engineering, Hiroshima University, 1-4-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima, Hiroshima 739-8527, Japan.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|November 15, 2024
概括
通过气溶方法制造的纳米结构颗粒 (NSP) 为可持续的能源和环境解决方案提供了精确的控制. 先进的评估技术和机器学习加速了向碳中和社会的创新.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 纳米结构颗粒 (NSP) 具有独特的特性,对可持续技术至关重要.
- 气溶和喷雾方法允许控制制造具有量身定制特征的NSP.
研究的目的:
- 讨论NSP对能源和环境应用的影响.
- 探索在NSP合成中的in situ/operando评估和机器学习的整合.
- 概述一个可持续社会的NSP进步的未来趋势.
主要方法:
- 使用气溶和喷技术制造NSP.
- 在现场/操作评估实时表征.
- 机器和深度学习的应用用于流程优化.
主要成果:
- 在飞行转换过程中对NSP形态,结构,组成和结晶度进行了精确的控制.
- 强调国家供应商在推动能源和环境技术方面的重要作用.
- 展示了综合评估和人工智能的潜力,以推动创新.
结论:
- 通过气溶工艺合成的NSP对于实现可持续,碳中和的未来至关重要.
- 先进的表征和人工智能的协同作用将加速下一代NSP的发展.
- 在NSP合成中不断的创新对于社会进步至关重要.


