相关实验视频
Updated: Jun 12, 2025

08:41
Ultrasound Velocity Measurement in a Liquid Metal Electrode
Published on: August 5, 2015
11.6K
电压辅助超声波用于生成液体金属颗粒
Nur-Adania Nor-Azman1, Mohammad B Ghasemian1,2, Shih-Hao Chiu1,2
1School of Chemical and Biomolecular Engineering, University of Sydney, Darlington, NSW 2008, Australia.
ACS applied materials & interfaces
|June 11, 2025
概括
将负电压应用于液体 (Ga) 金属,可显著增强超声波过程中的颗粒生成. 这种电压辅助方法与二次金属相结合,可以控制粒子大小和表面特性,用于光催化等应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 物理化学 物理化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 机械动对于液体金属碎片化至关重要.
- 众所周知,电压会影响液体金属,特别是 (Ga) 的表面张力和超声波诱导的碎片化.
- 应用电压对液态金属颗粒形成的影响在很大程度上仍未被探索.
研究的目的:
- 为了研究应用电压对液态金属颗粒形成的影响.
- 探索表面张力修改如何影响粒子生成和特性.
- 为了证明电压辅助合成对受控液体金属颗粒设计的潜力.
主要方法:
- 使用超高速成像 (高达10万/秒) 来观察粒子形成.
- 在超声波过程中将负,零和正电压应用于液体Ga.
- 纳入二次金属 (,,锡) 并分析表面成分.
主要成果:
- 负电压显著增强了粒子生成,几乎使溶液度翻了一番.
- 降低了负电压和二次金属的表面张力,增加了颗粒的产生和颗粒大小的减少.
- 表面表征揭示了明显的二次金属迁移和氧化,例如,Ga-Zn颗粒中的Zn迁移形成氧化物.
- 合成的颗粒显示了光催化对冷却状态的差异.
结论:
- 电压辅助超声波是控制液体金属颗粒合成的有效方法.
- 通过电压和二次金属进行表面张力调制,可以量身定制粒子特性.
- 这些发现为设计用于各种应用的液态金属颗粒提供了洞察力,包括光催化.

