Síntesis sonoelectroquímica nanopartículas
Síntesis electroquímica nanopartículas promovida ya ultrasonidos ge 'nar ruta altamente xi hño ne ya rentable pa producir nanopartículas mextha ar hño tso̲kwa gran escala. Ar síntesis sono-electroquímica, 'nehe conocida komongu ar sonoelectrodeposición, permite hoki nanoestructuras yá materiales ne ar formas.
Síntesis sonoelectroquímica ne sonoelectrodeposición nanopartículas
Ar síntesis wa sonoelectrodeposición sonoelectroquímica ge 'nar técnica utilizada pa producir nanopartículas metálicas da aplican ya ultrasonidos mextha nts'edi Nxoge ar proceso electrodeposición jar 'mui 'ñäni ar transferencia masiva nanopartículas jar crecimiento jar superficie jar cátodo ne ár njäts'i circundante.
Pa ar síntesis sonoelectroquímica wa ya sonoelectrodeposición nanopartículas, ya efectos ar sonochemistry bí combinan ko ar proceso electrodeposición. Ya efectos sonoelectroquímicos potentes ondas ultrasonido ne ar cavitación acústica resultante ja ya reacciones químicas ya causados ya temperaturas xi altas, presiones ne yá nge diferenciales, da desarrollan jár ne mi 'be̲ni ya burbujas cavitación ne da derrumban. Ir nge ar combinación sonochemistry ko ar electroquímica, sonoelectroquímica ofrece efectos unidos ya mejora ar transferencia masa, limpieza jar superficie ya superficies ya electrodos, desgasificación ár njäts'i, nja'bu̲ komongu pe̲ts'i tasas reacción. Jar conjunto, ar síntesis nanopartículas sonoelectroquímicas (sonoelectrodeposición) bí destaca ir nge ya altos rendimientos nanopartículas mextha hño, nä'ä da xi producir jar nkohi leves ja 'nar proceso rápido ne rentable. Ya parámetros proceso sonoelectroquímica ne sonoelectrodeposición permiten da ñut'i nu'u ja ar tamaño ne ar morfología ya partículas.
Lea mäs dige ar deposición sonoelectroquímica nanopartículas ne materiales nanoestructurados!
- Altamente xi hño
- Aplicable xingu ya materiales ne estructuras
- proceso rápido
- Proceso "'nar olla"
- nkohi suaves
- barato
- pädi xi hño ne ya hei ar operar
¿Tema funciona ar síntesis sonoelectroquímica yá Sonoelectrodeposition 'be̲fi?
Ar configuración básica 'nar ko sonoelectrodeposición pa ar síntesis nanopartículas sonoelectroquímicas ar bastante simple. Ho̲ntho ar diferencia ja 'nar configuración sonoelectrodeposición ne 'nar configuración electrodeposición ar hecho da pa ya electrodos ar sonda (s) ultrasónica ko ya sonoelectrodeposición ar utilizan. Ar sonda ultrasónica funciona komongu ar electrodo ar 'be̲fi pa sintetizar nanopartículas metálicas. 'Na ya ndu'mi efectos conducción ar ultrasonido ar sonoelectrodeposición xí aumento ar transferencia masa ja ar electrodo (cátodo ne / wa ánodo) ne ár njäts'i circundante.
Dado da parámetros ar proceso síntesis sonoelectroquímica ne sonoelectrodeposición ar xi controlar ne ajustar ko ar precisión, ar xi sintetizar nanopartículas tamaño ne dets'e controladas. Sintetizadores ya sonoelectroquímicos ne ar sonoelectrodeposición ya t'uni 'nar nt'ot'e ho 'bui ndunthe ya gama nanopartículas metálicas ne complejos ar nanoestructurados.
Ya ventajas ar síntesis nanopartículas sonoelectroquímicas
Ar Hmunts'i ya nthoni NTNU Prof. Islam ne ar Prof. Pollet resume ár Nthuts'i nthoni (2019) ja ya ndu'mi ventajas ar producción sonoelectroquímica nanopartículas ar Xtí bí: "(i) Nar dätä hño 'nar mejora jar transporte masa getu'bu̲ ar jar hmä" electrodo, alterando nja'bu̲ ar velocidad ne, ya bes, ar nt'ot'e mbo ja ya reacciones electroquímicas, (ii) 'nar nyokwi nthoki morfología superficie a través de chorros cavitación ja ar interfaz electrodo — electrolito, "nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra causando 'nar aumento área superficie ne (iii) 'nar adelgazamiento ar espesor ar capa difusión jar electrodo ne, ir agotamiento ya iones". (Islam et jar el. 2019)
- nanopartículas metálicas
- nanopobladores aleación ne semiconductores
- nanopartículas poliméricas
- nanocompuestos
tales komongu
- nanopartículas cobre (Cu) (NPs)
- magnetita (nt'eme3Acerca ar4) NPs
- NPs aleación tungsteno-cobalto (W — Co)
- nanoemp complexios zinc (Zn)
- nanorods k'axt'i (Au)
- ferromagnético nt'eme45Pt55 Nps
- telurito cadmio (CdTe) puntos cuánticos (QD)
- nanorods telurito plomo (PbTe)
- disulfuro molibdeno similar ma fullereno (MoS2)
- nanopartículas polianilina (PA)
- poli(N-metilanilina) (PNMA) polímero conductor
- nanocompuestos polipirrole yá multimuro (MWCNT) /nanocompuestos quitosano

Ya sondas ya procesadores ultrasónicos UIP2000hdT (2000 vatios, 20 ar kHz) nu'u hingi nthe komongu electrodos pa ar sonoelectrodeposición nanopartículas
Sondas ne reactores electroquímicos mar hñets'i rendimiento
Hielscher Ultrasonidos ge ár socio ar experimentado ndezu̲ mahä'mu̲ pa sistemas ultrasónicos mar hñets'i rendimiento sonochemistry ne ar sonoelectroquímica. Fabricamos ne distribuimos sondas ne reactores ultrasónicos thuhú generación, nä'ä da utilizan jar nga̲tho ar ximha̲i da aplicaciones hontho pesado entornos exigentes. Pa ar sonoelectroquímica ne ar sonoelectrodeposición, Hielscher xi desarrollado sondas ultrasónicas hontho, ar reactores ne ar aisladores,. Ya sondas ultrasónicas actúan komongu cátodo ne / wa ánodo, Gem'bu̲ ya células ar reactor ultrasónico proporcionan ya nkohi óptimas pa ya reacciones electroquímicas. Electrodos ya ultrasónicos ne ya células gi 'bu̲hu̲ da 'mui da sistemas galvánicos yá voltaicos, nja'bu ngu electrolíticos.
Amplitudes controlables ko precisión pa da resultados óptimos
Ga̲tho ya procesadores ultrasónicos Hielscher ya controlables precisión ne, ir fani 'be̲fi fiables jar R&D ne producción. Ar amplitud ge 'na ya parámetros cruciales ar ar proceso da influyen ar dätä nt'ot'e ne eficacia ya reacciones inducidas sonoquímica ne ar sonomecánica. Ga̲tho ya ultrasonidos Hielscher’ ya procesadores permiten ar za preciso ar amplitud. Ya procesadores ultrasónicos industriales ar Hielscher xi ofrecer amplitudes xi altas ne ofrecer ar intensidad ultrasónica mahyoni pa ar aplicaciones sonoelectroelédicas exigentes. Ya amplitudes asta 200 m ar xi ejecutar hingi hembi da ar nt'ot'e continua jar funcionamiento 24 yá 7.
Ya ajustes ar amplitud precisos ne ar monitorización 'befi nzäm'bu ya parámetros ar proceso ultrasónico a través de software inteligente t'umbi ár posibilidad da ñut'i nu'u ja ar reacción sonoelectroquímica ko ya precisión. Kadu̲ 'nar sonicación Nxoge ngatho ya parámetros ultrasónicos ar registran automáticamente 'na jar tarheta SD incorporada, ja modo da kadu̲ 'nar carrera to da evaluada ne controlada. Sonicación óptima pa ya reacciones sonoelectroquímicas mäs eficientes!
Ya equipos gi 'bu̲hu̲ construidos da njapu'befi 24 yá 7 yá 365 jár plena ar carga ne ár robustez ne fiabilidad bí convierten jar fani dí mpe̲fi jar ár proceso ar electroquímico. 'Me̲hna thogi ne ar equipo ultrasónico Hielscher da 'nar herramienta ar 'be̲fi confiable da cumpla ko yá requisitos proceso sonoelectroquímico.
Máxima ar hño – Diseñado ne fabricado nu Alemäña
Ngu empresa ya meni ne ya meni, Hielscher prioriza ya mäs altos estándares hño pa yá procesadores ultrasónicos. Ya ultrasonicadores gi 'bu̲hu̲ diseñados, fabricados ne probados ma ts'o̲e ja ma 'mui jar Teltow, cerca de Berlín, nu Alemäña. Ar robustez ne ar fiabilidad ar equipo ultrasónico Hielscher bí convierten ja 'nar fani dí mpe̲fi jar ár producción. Funcionamiento ar 24 yá 7 da plena ya carga ne entornos exigentes ge 'nar característica xi ya sondas ne ya reactores ultrasónicos mar hñets'i rendimiento Hielscher.
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Ar sonda ar ultrasonicador UIP2000hdT da mats'i nu'u komongu electrodo ja 'nar configuración sonoelectroquímica pa ar síntesis nanopartículas.
Ot'a yá Referencias
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- Haas, I.: Gedanken A. (2008): Synthesis of metallic magnesium nanoparticles by sonoelectrochemistry. Chemical Communications 15(15), 2008. 1795-1798.
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- Bruno G. Pollet; Faranak Foroughi; Alaa Y. Faid; David R. Emberson; Md.H. Islam (2020): Does power ultrasound (26 kHz) affect the hydrogen evolution reaction (HER) on Pt polycrystalline electrode in a mild acidic electrolyte? Ultrasonics Sonochemistry Vol. 69, December 2020.
- Md H. Islam; Odne S. Burheim; Bruno G.Pollet (2019): Sonochemical and sonoelectrochemical production of hydrogen. Ultrasonics Sonochemistry Vol. 51, March 2019. 533-555.
- Jayaraman Theerthagiri; Jagannathan Madhavan; Seung Jun Lee; Myong Yong Choi; Muthupandian Ashokkumar; Bruno G. Pollet (2020): Sonoelectrochemistry for energy and environmental applications. Ultrasonics Sonochemistry Vol. 63, 2020.
- Bruno G. Pollet (2019): Does power ultrasound affect heterogeneous electron transfer kinetics? Ultrasonics Sonochemistry Vol. 52, 2019. 6-12.
- Sherif S. Rashwan, Ibrahim Dincer, Atef Mohany, Bruno G. Pollet (2019): The Sono-Hydro-Gen process (Ultrasound induced hydrogen production): Challenges and opportunities. International Journal of Hydrogen Energy, Volume 44, Issue 29, 2019, 14500-14526.

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