氣泡氣泡的氣泡。信用: 小的 (2025)。 doi:10.1002/smll.202505728
作為邀請函的特別邀請函的一部分,由大衛·費爾南德斯·里瓦斯(David Fernandez Rivas)領導的UT團隊全球Young Academy(GYA)15週年,對氫生產過程中的氣泡表現方式提出了新的了解。設計指導氣泡教育和融合的電極,該團隊朝著提高電解生產綠色氫的效率邁出了重要一步。
Gya於2010年由Twente University的強大參與,被Ut Hans Hilgencamp教授和Wilfred Van der Vil譴責,於2010年成立。從那時起,它已成為全球早期職業研究人員的領先平台。為了慶祝其成立15週年,該學院邀請成員和畢業生的貢獻,展示了年輕科學家如何解決複雜的全球問題。
“這是關閉圈子的特別邀請,”現為GYA畢業生的David Fernandez Rivas說。 “ UT在學院的誕生時就在那裡,15年後,我們可以展示過去十年來我們的二十年的研究繼續這一任務:好奇心與實際影響力的結合。”
微小的空腔控制氣泡
氫通常是使用電解產生的,當水分成氫和氧氣時,在電極上形成氣泡。但是,不受控制的氣泡可以阻止表面,從而降低效率。然而,氣泡經常出現在電極表面上的隨機位置,這使得更好地理解它們的努力變得複雜。
為了克服這一點,可以從Mesa+ Institute進入潔淨室的Nanolab的UT研究人員創建了矽電極,該矽電極用微小的疏水性腔圖案。這些地方可以順序形成氣泡,從而減少事故,因此增加了電化學過程的可控性。
分配這項研究的是團隊改變了腔之間的距離。這使他們看到氣泡的增長,團結和斷開連接,具體取決於鄰居的距離。
他們發現,當空腔彼此靠近時,氣泡會更頻繁地撕裂,尺寸較小。它還有助於減少氣泡周圍氣體的積累。然而,這也導致電極的更大塗層,這是一種應保持平衡的折衷。有工作 出版 在雜誌中 小的場地
“我們表明氣泡不僅是電極的滋擾,而且如果能巧妙地做電極,也可以幫助從電極中散發出氣體,”阿卡什·拉曼(Akash Raman)博士解釋說。 “通過調節空腔距離的距離,我們確定在阻斷電極和改善運輸之間的妥協。”
更多信息:
Akash Raman等人,疏水腔中的電解氣泡coleser確定出發半徑並減少了電解質的過度飽和, 小的 (2025)。 doi:10.1002/smll.202505728
引用:圖案電極顯示氣泡之間的距離如何影響氫產生的效率(2025年,9月22日)。 2025年9月22日與https://techxplore.com/news/2025-09 patterned-electrodes-reectrodes-reveal spack-effects.html接收
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