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焦耳加熱法在制備金屬材料方面有哪些應用實例?
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焦耳加熱法在制備金屬材料方面有多個應用實例,主要表現(xiàn)在納米金屬顆粒和合金的快速合成上: Chen等人利用焦耳加熱法在氧化石墨烯(RGO)基質中原位合成了10納米鋁(Al)納米顆粒,僅用時2毫秒{Chen等人在氧化石墨烯基質中通過焦耳加熱法原位合成了10納米鋁納米顆粒,僅需2毫秒時間完成合成}[C13]。這種快速加熱和冷卻過程對形成小尺寸納米顆粒至關重要,RGO的缺陷結構作為屏障防止了納米顆粒的聚集。 Hu等人采用高溫焦耳加熱法在RGO薄膜上合成了碳包覆鎳納米顆粒(Nano-Ni@C),實現(xiàn)了均勻分布{Hu等人利用高溫焦耳加熱法在RGO薄膜上合成了均勻分布的碳包覆鎳納米顆粒}[C13]。該方法通過瞬時高溫熔融微米級鋁顆粒,然后在快速淬火過程中控制自組裝,同時利用RGO結構的缺陷作為成核位點。 Hu等人利用焦耳加熱法成功制備了多種均勻的銅基雙金屬納米顆粒,特別是實現(xiàn)了Cu₀.₉Ni₀.₁合金在CO還原反應中76%的法拉第效率{Hu等人通過焦耳加熱法制備了銅基雙金屬納米顆粒,實現(xiàn)了Cu₀.₉Ni₀.₁合金在CO還原反應中76%的法拉第效率}[C13]。這種方法能夠克服多金屬系統(tǒng)中的熱力學不相容性限制,實現(xiàn)對納米材料成分和催化性能的精確控制。 Qian等人通過快速焦耳加熱法將硒摻入五種金屬(Fe/Co/Ni/Cr/Cu)前驅體系統(tǒng),合成了高熵金屬硒化物(HEMS){Qian等人通過快速焦耳加熱法合成了高熵金屬硒化物(HEMS),該催化劑因不對稱單元和HE特性之間的協(xié)同效應表現(xiàn)出增強的OER活性和穩(wěn)定性}[C13]。 |

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