技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
摩方精密3D打印
2微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
microArch S240A10μm高精度微納3D打印
器官芯片3d打印
nanoArch P14010μm精度微納3D打印系統(tǒng)
nanoArch S1302μm精度微納3D打印系統(tǒng)
微納陶瓷3D打印服務(wù)
3D打印微針
nanoArch S14010μm精度微納3D打印系統(tǒng)
nanoArch P15025μm高精密3D打印系統(tǒng)
microArch S240A光固化陶瓷3D打印機
微流控芯片3D打印
nanoArch S1403d打印精密醫(yī)療內(nèi)窺鏡
精密連接器3D打印
10微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
光固化3D打印
更新時間:2025-03-28
點擊次數(shù):694
現(xiàn)有工業(yè)化的水電解制氫過程中明確了方向,均有隔膜的存在,隔膜的高電阻和破損往往帶來很多問題越來越重要的位置。與此同時新技術,對于很多強腐蝕電解質(zhì)(如NH4F)中的電解過程,需要采用無膜的形式順滑地配合。無膜水電解的最大問題在于氫氧混合深入,必須續(xù)接深冷液化氫氧分離,否則只能被動增大電極間距前沿技術,但這會帶來能耗劇增基礎。因此,如何設(shè)計新型電極拓展基地,能滿足在短電極間距無膜電解中仍能高效分離氣體集中展示,避免氣體混合,對推動無膜電解技術(shù)的實際應(yīng)用至關(guān)重要體系流動性。

近日探索創新,北京化工大學(xué)孫曉明教授、羅亮副教授和清華大學(xué)的段昊泓副教授帶領(lǐng)研究團隊開發(fā)了一種特別的傾斜微錐陣列(TMCA)電極實現了超越,該電極模板是利用摩方精密nanoArch® P140 (精度:10 μm)3D打印設(shè)備加工而成新產品,表面氣泡接觸角約130°,具有“滑移疏氣"特性相對開放。基于電極結(jié)構(gòu)設(shè)計推進高水平,重力輔助拉普拉斯力脫穎而出,引導(dǎo)氣泡沿微錐電極表面斜向上定向滾動輸運拓展應用,最終使氣泡貼電極表面快速向上移動生產創效,而非進入電解液,從而實現(xiàn)自發(fā)高效的陰陽極氣體產(chǎn)物分離管理。該成果以“Unidirectional Bubble Transportation on Slippery Micro-Cone Array Electrodes Enables Spontaneous 99.99% Gas Separation in Membrane-less Water Electrolysis"為題優化上下,發(fā)表在英國期刊《EES Catalysis》上。

圖1. 不同電極表面氣泡行為的示意圖模樣,比較了傳統(tǒng)超疏氣電極生產體系、超親氣電極和滑移疏氣電極的氣泡傳輸方式。

圖2. 傾斜微錐陣列(TMCA)電極的制造過程很重要,包括3D打印能力和水平、電鍍銅和鉑層的步驟,以及SEM圖像和元素分布異常狀況。
通過摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)3D打印技術(shù)結(jié)合金屬電鍍工藝研究,成功制備了傾斜微錐陣列(TMCA)電極。SEM圖像顯示錐體傾斜角度可控(10°–60°)應用創新,Cu和Pt元素均勻分布提高,確保高導(dǎo)電性與催化活性。這種分層結(jié)構(gòu)受到仙人掌刺和松針的啟發(fā)的特性,通過表面工程調(diào)控潤濕性交流,為氣泡定向傳輸?shù)於嘶A(chǔ)(圖2)。

圖3. 電極浸潤性對氣泡輸運行為的影響提供堅實支撐,比較了傳統(tǒng)超疏氣電極形勢、超親氣電極和滑移疏氣電極的氣泡傳輸方式。
親氣表面(CA=32°)因高黏附力導(dǎo)致氣泡滯留取得明顯成效;超疏氣表面(CA=165°)氣泡隨機脫離選擇適用;而“滑移疏氣"表面(CA=130°)兼具適度垂直黏附力與低橫向黏附力,使氣泡以“滾動"模式單向傳輸設計。通過調(diào)控電鍍條件優(yōu)化表面粗糙度業務指導,實現(xiàn)了氣泡高效定向收集,避免電極活性位點阻塞(圖3)就此掀開。

圖4. 不同傾斜角下的TMCA電極氣泡行為長足發展,描述了TMCA電極上的氣泡受力情況,分析了微錐傾斜角度對氣泡啟動直徑穩步前行、滾動速度和脫離時間的影響結構不合理。
微錐傾斜角度(α)顯著影響氣泡啟動直徑和運動速度:α=50°時,氣泡直徑最兄鸩礁纳?。?6±4 μm)意見征詢、滾動速度最快(25±3 cm/s)提升,且脫離周期最短(18 ms)。力學(xué)分析表明的必然要求,傾斜角可以通過調(diào)節(jié)浮力分量與拉普拉斯壓力協(xié)同驅(qū)動氣泡定向運動研究成果,實現(xiàn)電極結(jié)構(gòu)優(yōu)化(圖4)。

圖5. TMCA電極在電解水中的電催化性能完善好,包括極化曲線大面積、電流密度與電極間距的關(guān)系以及氣體純度測試結(jié)果。
最終問題分析,微錐的傾斜角度在 50°培養,陰陽極相距1.5mm時,可優(yōu)化氣泡的滾動速度和脫附效率更加完善,減少氣泡在電極表面的停留時間形式,從而實現(xiàn)高電流密度下99.99%氣體分離純度。此外支撐作用,該方法無需依賴昂貴的膜材料或額外的涂層引入日漸深入,為苛刻條件下無膜電解水電極的優(yōu)化設(shè)計提供了新的策略(圖5)。