Розкриття нанорозмірних кордонів: інновації з нанопористими модельними електродами

Розкриття нанорозмірних кордонів: інновації з нанопористими модельними електродами

Вихідний вузол: 2700262
02 червня 2023 р. (Новини Nanowerk) Дослідники з Університетів Тохоку та Університетів Цінхуа представили модель мембранного електрода нового покоління, яка обіцяє революцію у фундаментальних електрохімічних дослідженнях. Цей інноваційний електрод, виготовлений за допомогою ретельного процесу, демонструє впорядкований масив порожнистих гігантських вуглецеві нанотрубки (gCNTs) within a nanoporous membrane, unlocking new possibilities for energy storage and electrochemical studies. The key breakthrough lies in the construction of this novel electrode. The researchers developed a uniform carbon coating technique on anodic aluminum oxide (AAO) formed on an aluminum substrate, with the barrier layer eliminated. The resulting conformally carbon-coated layer exhibits vertically aligned gCNTs with nanopores ranging from 10 to 200 nm in diameter and 2 µm to 90 µm in length, covering small electrolyte molecules to bio-related large matters such as enzymes and exosomes. Unlike traditional composite electrodes, this self-standing model electrode eliminates inter-particle contact, ensuring minimal contact resistance - something essential for interpreting the corresponding electrochemical behaviors. Модельний мембранний електрод, що демонструє широкий діапазон керованості розмірами пор Model membrane electrode showing a wide range of controllability on the pore dimensions. (Image: Tohoku University) "The potential of this model electrode is immense," stated Dr. Zheng-Ze Pan, one of the corresponding authors of the study. "By employing the model membrane electrode with its extensive range of nanopore dimensions, we can attain profound insights into the intricate electrochemical processes transpiring within porous carbon electrodes, along with their inherent correlations to the nanopore dimensions." Moreover, the gCNTs are composed of low-crystalline stacked графенові листи, offering unparalleled access to the electrical conductivity within low-crystalline carbon walls. Through experimental measurements and the utilization of an in-house temperature-programmed desorption system, the researchers constructed an atomic-scale structural model of the low-crystalline carbon walls, enabling detailed theoretical simulations. Dr. Alex Aziz, who carried out the simulation part for this research, points out, "Our advanced simulations provide a unique lens to estimate electron transitions within amorphous carbons, shedding light on the intricate mechanisms governing their electrical behavior." This project was led by Prof. Dr. Hirotomo Nishihara, the Principal Investigator of the Device/System Group at Advanced Institute for Materials Research (WPI-AIMR). The findings are detailed in Розширені функціональні матеріали ("Nanoporous Membrane Electrodes with an Ordered Array of Hollow Giant Carbon Nanotubes"). Зрештою, це дослідження є значним кроком вперед у нашому розумінні пористих вуглецевих матеріалів на аморфній основі та їх застосування для дослідження різних електрохімічних систем.

Часова мітка:

Більше від Нановерк