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然而,区双对运输机制的详细见解仍在研究中。需要进行进一步的研究,碳转为这些应用中的每一项提供信息和指导技术进步,碳转包括在实际条件下进行长期耐久性研究,以评估材料性能、设备集成方法以及实际应用中的膜制造工艺。
作者探讨了扩大了这些尺寸薄膜的制备及其在能源、年能源显微镜和电子学相关应用中的潜在用途。预计在未来5至10年内,化石将2D材料纳入流动电池、化石燃料电池和质子泵的质子交换膜将变得可行,扩大生产规模可带来规模经济效益,并考虑在整个应用生命周期内节约能源。通过石墨烯进行能量相关电子传输,为主加上其原子厚度、为主对气体渗透性差、高强度和导电性,为克服材料挑战提供了机会,这些挑战限制了电子显微镜和光谱学向高真空以外的采样环境的进步。
通过h-BN、角地石墨烯、角地,而其他即使对小原子也不透水的2D材料可以通过提供途径来解决传统质子交换膜中交叉和阳离子选择性差的持续问题,从而有助于推进能量储存和转换过程,这些问题通常会导致长期效率下降。考虑到商业化生产大面积CVD石墨烯和h-BN的工艺已经开始成熟,区双并且已经证明了使用热压和层压以及聚合物浇铸的简易膜制造,区双这些颠覆性创新可能在不久的将来部署在核工业中。
与现有技术相比,碳转H+/D+同位素分离最有可能实现快速发展和商业化,碳转因为与现有技术相比,能源消耗可能会大幅降低,而且这些方法也可能用于氚去污工作。
【图文导读】图一、年能源通过石墨烯和h-BN原子薄晶格的传输图二、年能源质子透过二维材料的实验与理论研究 图三、大面积原子薄二维材料的合成与加工 图四、质子通过原子薄膜传输的应用 图五、原子薄膜在透射电子显微镜上的应用【全文总结】亚原子物种通过石墨烯和h-BN选择性迁移为几个领域的突破性进展提供了潜力。化石相关阅读:直播软件电视家APP跑路?或涉及违规播放电视直播内容。
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