• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  • Ny typ av nanotrådar, byggd med naturgasvärme

    Överst till vänster är professor Soojin Park, Dr Sinho Choi, forskaren Jieun Kim (KRICT) och från nedre vänster är professor Sang Kyu Kwak och forskaren Dae Yeon Hwang. Upphovsman:UNIST. Innehåll av:Sinho Choi, Design av:Dukgi Lee

    Ett team av koreanska forskare, anslutet till UNIST har nyligen varit banbrytande när det gäller att utveckla en ny enkel nanotrådstillverkningsteknik som använder självkatalytisk tillväxtprocess som assisteras av termisk sönderdelning av naturgas. Enligt forskargruppen, denna metod är enkel, reproducerbar, storlekskontrollerbar, och kostnadseffektivt eftersom litiumjonbatterier också kan dra nytta av det.

    I deras tillvägagångssätt, de upptäckte att germanium-nanotrådar odlas genom minskning av germaniumoxidpartiklar och efterföljande självkatalytisk tillväxt under termisk sönderdelning av naturgas, och samtidigt, kolmantelskikt är enhetligt belagda på nanotrådsytan.

    Denna studie är ett samarbete mellan forskare, inklusive SooJin Park (School of Energy and Chemical Engineering) och Prof. Sang Kyu Kwak (School of Energy and Chemical Engineering), Dr Sinho Choi (UNIST), Kombinerad M.S./Ph.D. Student Dae Yeon Hwang (UNIST), och forskaren Jieun Kim (Korea Research Institute of Chemical Technology).

    I en studie, rapporterade den 21 januari, 2016 nummer av Nano bokstäver , laget demonstrerade en ny redox-responsiv monteringsmetod för att syntetisera hierarkiskt strukturerade germanium-nanotrådar (c-GeNW) i stor skala genom användning av självkatalytisk tillväxtprocess som assisteras av termiskt sönderdelad naturgas.

    Enligt laget, denna enkla syntetiska process gör det inte bara möjligt för dem att syntetisera hierakiskt sammansatta material från billiga metalloxider i större skala, men kan troligen också utvidgas till andra metalloxider. Dessutom, de resulterande hierarkiskt sammansatta nanotrådarna (C-GeNW) visar förbättrad kemisk och termisk stabilitet, samt enastående elektrokemiska egenskaper.

    Teamet uppger, "Denna strategi kan öppna ett effektivt sätt att göra andra metalliska/halvledande nanomaterial via syntetiska reaktioner i ett steg genom ett miljövänligt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt."


    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com