找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1272|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[材料资讯] 伍晖课题组:成功研发卷对卷电沉积装置控制合成金属基纳米材料

[复制链接]

86

主题

94

帖子

132

积分

注册会员

Rank: 2

积分
132
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-28 16:32:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,清华大学材料学院伍晖副教授课题组开发出一种全新的纳米颗粒制备技术,首次提出利用高速旋转卷对卷装置控制纳米颗粒的生长过程,成功实现了金属单质、合金和金属氧化物等多种材质的纳米颗粒制备,为金属纳米粉末的合成提供了新思路和新机遇。
       金属纳米颗粒的可控合成对基础科学研究以及实际工业应用都十分重要。目前常用的合成金属纳米颗粒的方法为化学还原法,实际工业生产中金属块体材料到金属纳米材料的加工过程需要经历金属块体溶解为金属盐以及金属盐还原成为纳米材料这两个步骤,需要使用大量试剂和表面活性剂,并且会产生大量的固体和液体废料。一种绿色的、可控的、可大规模生产高质量金属纳米颗粒的技术对于工业应用以及可持续发展十分重要。
卷对卷电沉积装置工作示意图(上图)以及装置实物照片(下图)
        伍晖课题组成功开发了一种将电沉积与剥离技术结合的连续旋转电镀(Rotating Electrodeposition and Separation, REDS)合成装置,该装置利用电化学还原过程将纳米颗粒沉积在连续旋转的基底表面,之后通过机械剥离的方法获得分散的金属纳米材料。REDS技术提供了一种可控的、可规模化、绿色低成本制备高质量纳米颗粒的新方法。在REDS方法中,高速旋转的过程可以控制材料的形核生长,为控制纳米材料的尺寸和形貌提供了一种新思路。该方法适用于合成多种不同的金属基纳米材料,包括金属单质纳米颗粒(如Ag、Au、Ni、Cu)、合金纳米颗粒(如FeCoNi和FeCoNiW)和金属氧化物纳米材料(如Co3O4)。通过进一步控制电沉积过程中金属原子的沉积条件,该方法还可以制备具有复杂结构的纳米材料,例如金属多面体、金属纳米片、金属枝晶和金属纳米花等结构。利用银球状纳米颗粒,可以制备性能优异的导电浆料,用于印刷近场通信标签和触摸屏面板等电子器件。将REDS方法替代传统的化学合成法制备银纳米颗粒,可以降低90%的工业加工成本,对于银纳米材料的工业应用具有极大的前景。
       此项工作在国际期刊《物质》(Matter)上发表了题为“Metal Nanoparticles Harvesting by Continuous Rotating-Electrodeposition and Separation”(连续卷对卷电沉积与剥离制备金属纳米颗粒)的研究论文,并申请国内和国际专利。
论文的第一作者为清华大学材料学院的博士生黄雅和航天航空学院的博士生杨程,清华大学材料学院长聘副教授伍晖为论文的通讯作者。项目得到国家自然科学基金委基础科学中心项目支持。
      论文链接:https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S259023852030446X

供稿:材料学院
编辑:李华山
审核:程曦
      文章来源:清华大学
      伍晖,1983年1月出生,博士,清华大学材料学院副教授。主要从事功能无机纳米材料和新能源材料的制备和应用研究。2004年7月毕业于清华大学化学工程系高分子专业,2009年7月获清华大学工学博士学位,2009年7月起在美国斯坦福大学材料系从事博士后研究。2013年5月进入清华大学材料学院工作,任职副教授。从事能源存储材料、一维纳米结构无机功能材料的合成、组装及其结构-功能一体化的研究。以第一作者或通讯作者身份在Nature Chemistry, Nature Nanotechnology, Nature Communications等学术期刊发表论文80余篇,发表论文被引用超过9000次, H因子33。所发表论文有13篇被计入ISI高引用论文(ISI highly cited papers)。获得麻省理工科技评论(MIT Technology Review)评选的2014年度35位35岁以下青年创新人物(35 Innovators Under 35, or TR35),入选清华大学“基础研究青年骨干人才计划”,获得全国百篇优秀博士学位论文、北京市科技进步三等奖(排名第2)、中国硅酸盐学会优秀青年科学家提名奖、清华大学学术新秀、清华大学优秀博士毕业生。2015年开始承担科技部青年973计划 “柔性储能材料中的关键科学问题”和基金委优青项目。




  声明:本网部分文章和图片来源于网络,发布的文章仅用于材料专业知识和市场资讯的交流与分享,不用于任何商业目的。任何个人或组织若对文章版权或其内容的真实性、准确性存有疑义,请第一时间联系我们,我们将及时进行处理。

本帖被以下淘专辑推荐:

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖1
回复

使用道具 举报

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-4-28 01:09 , Processed in 0.088440 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表