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摘要:
据物理学家组织网报道,为了获得燃料电池中的催化剂和普通电池中的电极,工程师希望能制成多孔的金属薄膜,争取更大的表面面积以进行化学反应,并保有较高的导电性。而后者一直是一项令人沮丧的挑战。现在,美国康奈尔大学开发出
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等离子体共振
应用领域
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等离子喷涂
纳米结构
金属陶瓷涂层
汽车
应用
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文献信息
篇名 高度控制金属纳米结构的方法
来源期刊 光学精密机械 学科 物理学
关键词 金属薄膜 纳米结构 高度控制 美国康奈尔大学 物理学家 普通电池 燃料电池 化学反应
年,卷(期) 2012,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 21-22
页数 2页 分类号 O484.1
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研究主题发展历程
节点文献
金属薄膜
纳米结构
高度控制
美国康奈尔大学
物理学家
普通电池
燃料电池
化学反应
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
光学精密机械
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长春市卫星路7089号
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