新的光电极制备技术打开了太阳能直接制氢的大门
由KIMM纳米聚合制造研究部-纳米光刻制造研究中心首席研究员兼负责人Jihye Lee博士领导的研究小组开发了一种技术,可以提高BiVO4(钒酸铋)光电极的生产效率,从而最大限度地提高氢的产量。
由KIMM纳米聚合制造研究部-纳米光刻制造研究中心首席研究员兼负责人Jihye Lee博士领导的研究小组开发了一种技术,可以提高BiVO4(钒酸铋)光电极的生产效率,从而最大限度地提高氢的产量。
GR-75中的关键成分乙酰丙酮钛,在常温储存时以螯合形式保持稳定。当进入印刷工艺,随着溶剂挥发,乙酰丙酮钛开始“大展身手”。它能与油墨连结体及底材中含活泼氢的物质发生交联反应,这一化学反应的魔力在于,它能显著提升油墨对底材的附着力。
二维多孔碳纳米材料因其优异的电子性能、高比表面积和良好的机械强度,在多个领域展现出显著的应用潜力。传统合成方法通常需要高温、高压、强酸及有毒有机溶剂等苛刻条件,且产率较低,而金属有机框架(MOFs)因其高比表面积和孔隙度,作为二维碳纳米材料的前驱体/模板,提供