共同调味品可以实现新的高新技术产业

俄勒冈州立大学的化学家已经确定了一种可以显着降低成本的化合物,并且可能使大众商业生产能够实现 硅纳米结构 - 从电子产品到生物医生和储能的一切中具有巨大潜力的材料。

这个非凡的化合物被称为 食盐。

简单的氯化钠,最常在盐振动筛中发现,具有解决硅纳米结构的生产中的关键问题,研究人员 刚刚宣布了 科学报告,专业期刊。

通过在“镁热反应的关键时刻在关键时刻熔化和吸收热量”,盐可以防止研究人员正在试图创造的有价值的纳米结构的崩溃。然后可以将熔融盐溶解在水中,可以再循环并再次使用。

概念,令人惊讶的是,简单起见,应该打开门更广泛地利用这些刺激世界各地科学研究的非凡材料。

“这可能是开辟一个重要的新行业所需要的,”奥苏科学学院化学助理教授David Xiulei Ji说。 “现在有方法来创建硅纳米结构,但它们非常昂贵,只能产生微小的量。

“在该过程中使用盐作为热清除剂应以低成本生产大量的高质量硅纳米结构,”他说。 “如果我们可以获得足够低的成本,许多新的应用程序可能会出现。”

硅,地壳中的第二个最丰富的元素,已经在电子产品中创造了一场革命。但是硅纳米结构,它们是小于灰尘小于灰尘的复杂结构,具有远远超出元件本身的潜力。

在光子学,生物成像,传感器,药物递送,热电材料中设想使用,可以将热量转换为电力和储能。

吉说,电池是可能从该领域出现的最明显和最有可能的应用之一。硅纳米结构应该可以为电池制造 - 从手机到电动汽车的任何东西 - 在他们需要再充电之前持续几乎两倍。

使硅纳米结构的现有技术昂贵,过去的技术更简单,因为它们需要如此高的温度。 JI开发了一种混合氯化钠和硅藻土的方法,硅藻土,廉价且丰富的硅。

当温度达到801摄氏度时,盐在该过程中熔化和吸收热量。这种基本的化学概念 - 熔化成液体的固体熔化热 - 使纳米结构保持坍塌。

研究人员表示,氯化钠没有污染或以其他方式影响反应。他们说,缩放反应,例如较大的商业水平应该是可行的。

该研究还通过该方法首次创建,纳米多孔复合材料硅和锗。这些可以在半导体,热电材料和电化学能量装置中具有广泛的应用。

OSU提供了研究资金。来自化学系和OSU化学工程系的其他六位研究人员也在工作中合作。



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