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Nature Chemical Engineering:液體金屬?gòu)年?yáng)極向陰極運(yùn)動(dòng)
納米技術(shù) 納米 2024-03-21

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伍倫貢大學(xué)王曉臨教授北卡羅萊納州立大學(xué)Michael D. Dickey發(fā)現(xiàn)附著在電化學(xué)電池中陽(yáng)極上的液態(tài)金屬液滴向陰極移動(dòng),因?yàn)殡娀瘜W(xué)氧化降低了金屬的界面張力。

本文要點(diǎn)

(1)

當(dāng)液滴從陽(yáng)極運(yùn)動(dòng)到達(dá)陰極時(shí),盡管帶正電的液態(tài)金屬和帶負(fù)電的陰極之間存在靜電吸引,但液滴能夠包裹在陰極周圍,同時(shí)不會(huì)與陰極接觸。液態(tài)金屬陽(yáng)極的電化學(xué)氧化和陰極上的氫氣之間能夠結(jié)合并且防止接觸,從而避免了電極短路。

(2)

液態(tài)金屬繼續(xù)朝著陰極流動(dòng)并包圍它,直到最終金屬完全從陽(yáng)極分離并轉(zhuǎn)移到陰極。這種操作取決于陰極和液態(tài)金屬之間的距離;只有最接近的液態(tài)金屬液滴才會(huì)分離和轉(zhuǎn)移。在這個(gè)過(guò)程中,液體可以呈現(xiàn)出類似觸手的形狀。

作者展示了低電壓分離和轉(zhuǎn)移液態(tài)金屬的獨(dú)特能力。

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參考文獻(xiàn)

He, Y., You, J., Dickey, M.D. et al. Liquid-metal transfer from an anode to a cathode without short circuiting. Nat Chem Eng (2024)

DOI: 10.1038/s44286-024-00045-1

https://www.nature.com/articles/s44286-024-00045-1


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