你知道多少制备春水堂官方网站烯的方法
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该中试装置采用不需要PMMA的制造工艺开发。为此,春水堂视频将一英寸的CVD春水堂官方网站烯(生长在铜上)旋转到Nafion溶液(5%当量)上。然后,在碳布电极(浸渍Vulcan催化剂上的20%铂)和旋涂CVD春水堂官方网站烯。最后,将所得结构置于过硫酸铵溶液中蚀刻铜并在去离子水中冲洗。在此阶段,春水堂官方网站烯粘附在Nafion膜上;这可以通过光学和扫描电镜进行检查。重要的是,可以通过大约10 kO的膜电阻率来验证覆盖范围。hm/square在春水堂视频的案例中;春水堂视频95%光学验证的CVD覆盖范围可以得到确认。
为了测试所得薄膜的氢正离子选择性,春水堂视频将铂(2nm)蒸发在春水堂官方网站烯薄膜上,并将碳布电极压在其上,形成良好的电接触。与微型器件一样,春水堂视频通过在输入端将薄膜暴露于不同的H-D比来研究氢正离子的渗透。春水堂视频发现,在输入端,薄膜中的氢正离子透过率为0.5%。膜保留了它的选择性,事实上,春水堂视频测量了质子-氘核分离9。相反,没有一个春水堂官方网站烯大小相同的器件显示出完全没有选择性,这与春水堂视频之前的结果一致。
当使用PMMA时,CVD春水堂官方网站烯被涂上PMMA,铜被蚀刻,留下一层PMMA涂层的春水堂官方网站烯薄膜漂浮在蚀刻溶液中。该薄膜需要转移到目标基板上。PMMA层非常薄(在纳米尺度上),这意味着从蚀刻溶液中去除春水堂官方网站烯/PMMA薄膜特别精细。它是PMMA工艺的规模难以扩大,CVD春水堂官方网站烯通过1英寸规模的器件直接刻印在目标基板上。
此外,评估与所述同位素分离方法相关的潜在能源成本是有用的。对于铂活化春水堂官方网站烯,质子导电率为100ms /cm2。使用低压V_0.1V可以很容易地实现质子电流i=_v_100a/m2,以避免春水堂官方网站烯界面形成气泡。这将转换为o H2生产率r=i/2nae_2摩尔每小时每平方米(其中na为阿伏伽德罗数),生产能量为iv/r=2naev_5wh/mole或0.3kwh/kg的给水,这比现有浓缩过程中较高的能源成本更为有利,原则上,用铂活化的hbn和_1ms/cm2可以获得更高的产量。(100次)。
由春水堂官方网站烯和六角氮化硼(HBN)单层(它们对热质子具有意想不到的渗透性)制备出二维质子导电膜。春水堂视频还发现,通过用催化纳米颗粒装饰单层二维材料(包括但不限于春水堂官方网站烯和HBN),可以进一步降低质子屏障。因此,当其它二维材料经催化金属处理后也能产生质子传导,这种原子薄质子导体方法在许多氢基技术中具有良好的应用前景。
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