RU2354753C2 - Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз - Google Patents
Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз Download PDFInfo
- Publication number
- RU2354753C2 RU2354753C2 RU2007116483/02A RU2007116483A RU2354753C2 RU 2354753 C2 RU2354753 C2 RU 2354753C2 RU 2007116483/02 A RU2007116483/02 A RU 2007116483/02A RU 2007116483 A RU2007116483 A RU 2007116483A RU 2354753 C2 RU2354753 C2 RU 2354753C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrolysis
- mol
- cathode
- oxide tungsten
- bronzes
- Prior art date
Links
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 14
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 14
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 title claims abstract description 14
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 14
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 23
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 claims abstract description 11
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 11
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 6
- 229910000906 Bronze Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- 239000010974 bronze Substances 0.000 abstract description 5
- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical compound [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 abstract description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 230000005518 electrochemistry Effects 0.000 abstract description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract 2
- 229910020494 K2WO4 Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910007786 Li2WO4 Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000007809 chemical reaction catalyst Substances 0.000 abstract 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 7
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 7
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 4
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 3
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 239000011858 nanopowder Substances 0.000 description 3
- CZIMGECIMULZMS-UHFFFAOYSA-N [W].[Na] Chemical group [W].[Na] CZIMGECIMULZMS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 2
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 210000001787 dendrite Anatomy 0.000 description 2
- 238000002848 electrochemical method Methods 0.000 description 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N C60 fullerene Chemical compound C12=C3C(C4=C56)=C7C8=C5C5=C9C%10=C6C6=C4C1=C1C4=C6C6=C%10C%10=C9C9=C%11C5=C8C5=C8C7=C3C3=C7C2=C1C1=C2C4=C6C4=C%10C6=C9C9=C%11C5=C5C8=C3C3=C7C1=C1C2=C4C6=C2C9=C5C3=C12 XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N ZrO2 Inorganic materials O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000004070 electrodeposition Methods 0.000 description 1
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 1
- 238000000407 epitaxy Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 229910003472 fullerene Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000001247 metal acetylides Chemical class 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000001451 molecular beam epitaxy Methods 0.000 description 1
- 239000002159 nanocrystal Substances 0.000 description 1
- MUMZUERVLWJKNR-UHFFFAOYSA-N oxoplatinum Chemical group [Pt]=O MUMZUERVLWJKNR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- 238000004549 pulsed laser deposition Methods 0.000 description 1
- 238000003980 solgel method Methods 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001771 vacuum deposition Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
- Catalysts (AREA)
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области высокотемпературной электрохимии, в частности к способу получение электролизом игольчатых оксидных вольфрамовых бронз, и может быть использовано в медицине, электротехнике, радиотехнике и в химической промышленности для изготовления ион-селективных элементов для анализа микросред, электрохромных устройств, холодных катодов, катализаторов химических реакций. Техническим результатом изобретения является получение игольчатых наноструктур оксидных вольфрамовых бронз. Способ ведут электролизом в расплаве с использованием платиновых анода и катода. Электролиз осуществляют в импульсном потенциостатическом режиме при перенапряжении 170-300 мВ. При этом расплав содержит 30 мол.% K2WO4, 25 мол.% Li2WO4 и 45 мол.% WO3.
Description
Изобретение относится к области высокотемпературной электрохимии, в частности к получению электролизом игольчатых наноструктур оксидных вольфрамовых бронз, и может быть использовано в медицине, электротехнике, радиотехнике и в химической промышленности для изготовления ион-селективных элементов для анализа микросред, электрохромных устройств, холодных катодов, катализаторов химических реакций.
В настоящее время к наноматериалам условно относят дисперсные и массивные материалы, содержащие структурные элементы (зерна, кристаллиты, блоки, кластеры), геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм и обладающие качественно новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками (А.Г.Колмаков, М.И.Алымов. Особенности свойств наноматериалов и основные направления их использования. // Перспективные материалы. 2006, №5, с.5-13).
Следует отметить, что на коммерческом рынке в настоящее время наиболее широко представлены такие наноматериалы, как нанопорошки металлов и сплавов, нанопорошки оксидов, нанопорошки ряда карбидов, углеродные нановолокна, фулереновые материалы.
Существуют разные способы получения наноматериалов: газофазной эпитаксии, молекулярно-пучковой эпитаксии, импульсного лазерного осаждения, вакуумного осаждения, твердофазный, электрического взрыва, золь-гель метод, электрохимический и др.
Известен электрохимический способ получения нанокристаллических осадков простых веществ, а именно золота (Chien-Jung Huang, Pin-Hsiang Chiu, Yeong-Her Wang, Wen Ray Chen, Teen Hang Meen. Synthesis of gold nanocubes by electrochemical technique. Journal of the Electrochemical Society, 153 (8) D129-D133 (2006)).
В этой работе золотые нанокубики формировались на катоде двухэлектродной ячейки. В качестве анода использовалась золотая пластинка, а в качестве катода - платиновая. Эти две пластинки располагались вертикально и параллельно друг другу. Электроды помещались в водный раствор и подключались к источнику питания. Температура электролиза поддерживалась постоянной 36°С. Ток, пропускаемый через ячейку, составлял 5 мА.
Этот способ позволяет получать нанокристаллические осадки золота. Размер отдельных нанокубиков составляет 30 нм.
Однако этим способом невозможно получить игольчатые наноструктуры оксидных вольфрамовых бронз.
Интерес к этому классу соединений обусловлен широким спектром проявляющихся у них ценных качеств. К ним относятся высокая коррозионная стойкость, зависящая от состава бронз разная природа электропроводности, селективность к определенным сортам катионов в водных растворах, значительный диапазон изменения цвета и т.д.
Известно, что оксидные бронзы могут использоваться в качестве ион-селективных элементов, электрохромных устройств, холодных катодов, катализаторов химических реакций.
Общим в заявляемом решении и данном аналоге является то, что получают наноматериал электрохимическим методом.
Наиболее близким к заявляемому решению (прототипом) является способ получения осадков оксидных вольфрамовых бронз в форме игл («Электролит для осаждения натрий-вольфрамовых бронз», авторское свидетельство СССР №1420079, МКИ C25D 3/66, С25В 1/00, опубл. 30.08.88 г., Бюл. №32).
Способ заключается в том, что электролиз ведут в поливольфраматном расплаве при температуре 700°С и плотности тока на платиновом катоде 0.5 А/см2. В течение 3-60 секунд формируются дендриты натрий вольфрамовой бронзы в форме игл размером 500-3000 мкм. При электрохимическом осаждении из расплава, содержащего диоксид циркония, ингибируется рост боковых ветвей дендритов и образуются осадки в виде игл.
Недостатком прототипа является то, что способ не позволяет получить нанокристаллы оксидных вольфрамовых бронз.
Общими признаками известного и заявляемого способов является то, что способ осуществляют путем электролиза поливольфраматного расплава с использованием платиновых анода и катода.
Заявляемый способ отличается от известного тем, что электролиз ведут в импульсном потенциостатическом режиме в расплаве, содержащем 30 мол.% K2WO4, 25 мол.% Li2WO4 и 45 мол.% WO3.
Технической задачей изобретения является разработка способа получения игольчатых наноструктур оксидных вольфрамовых бронз.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном способе получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз путем электролиза поливольфраматного расплава с использованием платиновых анода и катода электролиз ведут в импульсном потенциостатическом режиме в расплаве, содержащем 30 мол.% K2WO4, 25 мол.% Li2WO4 и 45 мол.% WO3.
Осаждение кристаллов происходит на плоских торцах электродов из платиновой проволоки, которая была первоначально под вакуумом вплавлена в тугоплавкое стекло. В ходе электролиза поддерживалась температура 700°С. Платиновая проволока использовалась в качестве анода, а в качестве электрода сравнения - платиновая фольга площадью 1 см2, полупогруженная в расплав.
Равновесный потенциал бронзы в расплаве при температуре 700°С составляет 760 мВ относительно платина-кислородного электрода сравнения. Импульс перенапряжения постоянной величины подавался на ячейку. Величина перенапряжения лежит в интервале 170-300 мВ. При этих параметрах импульса на катоде растут игольчатые кристаллы вольфрамовых бронз.
При величине перенапряжения менее 170 мВ на катоде осаждаются кристаллы в виде призм, имеющих в несколько раз большую толщину по сравнению с иглами. При перенапряжении более 300 мВ кристаллы имеют скелетные формы.
Изобретение может быть проиллюстрировано следующими примерами.
Пример 1. Бронзы получают электролизом расплава 0.30 K2WO4 - 0.25 Li2WO4 - 0.45 WO3 с использованием платиновых анода и катода. На ячейку подают импульс перенапряжения величиной 150 мВ. При этом на катоде формируется осадок в виде шестигранных призм.
Пример 2. Бронзы получают электролизом расплава 0.30 K2WO4 - 0.25 Li2WO4 - 0.45 WO3 с использованием платиновых анода и катода. На ячейку подают импульс перенапряжения величиной 170 мВ. При этом на катоде формируется осадок в виде тонких игл, толщина которых составляет порядка 100 нм.
Пример 3. Бронзы получают электролизом расплава 0.30 K2WO4 - 0.25 Li2WO4 - 0.45 WO3 с использованием платиновых анода и катода. На ячейку подают импульс перенапряжения величиной 300 мВ. При этом на катоде формируется осадок в виде тонких игл, толщина которых составляет 20-30 нм.
Пример 4. Бронзы получают электролизом расплава 0.30 K2WO4 - 0.25 Li2WO4 - 0.45 WO3 с использованием платиновых анода и катода. На ячейку подают импульс перенапряжения величиной 310 мВ. При этом на катоде формируется осадок в виде скелетных форм.
Все осадки исследовались на электронном микроскопе, а также рентгеновским и химическим методами. Эти исследования показали, что на катоде в расплаве 0.30 K2WO4 - 0.25 Li2WO4 - 0.45 WO3 осаждаются игольчатые осадки гексагональной вольфрамовой бронзы общей формулы KxLiyWO3 (X=0.32; Y=0.05). Эти бронзы являются изоструктурными гексагональной бронзе состава K0.33WO3. Параметры решетки А=7.3787±0.0005 Å; С=7.5239±0.0009 Å. Толщина игл составляла порядка 100 нм, а при высоких значениях перенапряжения - в несколько раз меньше. Интересно, что иглы наноразмеров не имели огранки, которая проявлялась лишь в процессе их роста. При этом боковые грани такой иглы огранялись плоскостями типа {1010}, а верхнее основание плоскостью {0001}.
Сопоставление с прототипом показывает, что в результате проведения процесса электролиза возможно получение игольчатых осадков оксидных вольфрамовых бронз и без введения в расплав ингибирующей добавки.
Таким образом, приведенные данные подтверждают, что совокупность заявленных признаков способа обеспечивает получение игольчатых наноструктур оксидных вольфрамовых бронз с толщиной игл меньше 100 нм.
Claims (1)
- Способ получения игольчатых наноструктур оксидных вольфрамовых бронз электролизом в расплаве с использованием платиновых анода и катода, характеризующийся тем, что электролиз ведут в импульсном потенциостатическом режиме при перенапряжении 170-300 мВ в расплаве, содержащем 30 мол.% K2WO4, 25 мол.% Li2WO4 и 45 мол.% WO3.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007116483/02A RU2354753C2 (ru) | 2007-05-02 | 2007-05-02 | Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007116483/02A RU2354753C2 (ru) | 2007-05-02 | 2007-05-02 | Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2007116483A RU2007116483A (ru) | 2008-11-10 |
| RU2354753C2 true RU2354753C2 (ru) | 2009-05-10 |
Family
ID=41020211
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007116483/02A RU2354753C2 (ru) | 2007-05-02 | 2007-05-02 | Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2354753C2 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2456079C1 (ru) * | 2010-11-02 | 2012-07-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Способ получения наноигольчатых катализаторов окислительно-восстановительных процессов на основе оксидных вольфрамовых бронз |
| RU2525543C1 (ru) * | 2013-06-17 | 2014-08-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Способ получения нановискерных структур оксидных вольфрамовых бронз на угольном материале |
| RU2579119C1 (ru) * | 2015-05-05 | 2016-03-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Электрохимический способ получения сложных гибридных каталитических систем на основе модифицированного углерода, содержащих на поверхности оксидные вольфрамовые бронзы |
| RU2706006C1 (ru) * | 2019-04-15 | 2019-11-13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Электрохимический способ формирования кристаллов оксидных вольфрамовых бронз из нановискеров (варианты) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1104178A (en) * | 1964-06-26 | 1968-02-21 | Corning Glass Works | Tungsten bronze films |
| SU1298259A1 (ru) * | 1984-06-07 | 1987-03-23 | Институт электрохимии Уральского научного центра АН СССР | Способ получени оксидных вольфрамовых бронз |
| SU1420079A1 (ru) * | 1986-11-12 | 1988-08-30 | Институт электрохимии Уральского научного центра АН СССР | Электролит дл осаждени натрий-вольфрамовых бронз |
| RU2138445C1 (ru) * | 1997-05-27 | 1999-09-27 | Кабардино-Балкарский государственный университет | Расплав для получения порошков оксидных вольфрамовых бронз |
-
2007
- 2007-05-02 RU RU2007116483/02A patent/RU2354753C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1104178A (en) * | 1964-06-26 | 1968-02-21 | Corning Glass Works | Tungsten bronze films |
| SU1298259A1 (ru) * | 1984-06-07 | 1987-03-23 | Институт электрохимии Уральского научного центра АН СССР | Способ получени оксидных вольфрамовых бронз |
| SU1420079A1 (ru) * | 1986-11-12 | 1988-08-30 | Институт электрохимии Уральского научного центра АН СССР | Электролит дл осаждени натрий-вольфрамовых бронз |
| RU2138445C1 (ru) * | 1997-05-27 | 1999-09-27 | Кабардино-Балкарский государственный университет | Расплав для получения порошков оксидных вольфрамовых бронз |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2456079C1 (ru) * | 2010-11-02 | 2012-07-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Способ получения наноигольчатых катализаторов окислительно-восстановительных процессов на основе оксидных вольфрамовых бронз |
| RU2525543C1 (ru) * | 2013-06-17 | 2014-08-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Способ получения нановискерных структур оксидных вольфрамовых бронз на угольном материале |
| RU2579119C1 (ru) * | 2015-05-05 | 2016-03-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Электрохимический способ получения сложных гибридных каталитических систем на основе модифицированного углерода, содержащих на поверхности оксидные вольфрамовые бронзы |
| RU2706006C1 (ru) * | 2019-04-15 | 2019-11-13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Электрохимический способ формирования кристаллов оксидных вольфрамовых бронз из нановискеров (варианты) |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2007116483A (ru) | 2008-11-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9840782B2 (en) | Electrochemical process for producing graphene, graphene oxide, metal composites, and coated substrates | |
| Natter et al. | Tailor-made nanomaterials designed by electrochemical methods | |
| Cui et al. | Core–ring structured NiCo2O4 nanoplatelets: synthesis, characterization, and electrocatalytic applications | |
| Ponrouch et al. | Highly porous and preferentially oriented {100} platinum nanowires and thin films | |
| Kuang et al. | Graphene–nickel composites | |
| Qin et al. | Preparation of dendritic nanostructures of silver and their characterization for electroreduction | |
| Ahmed et al. | Ultrafine iridium oxide nanorods synthesized by molten salt method toward electrocatalytic oxygen and hydrogen evolution reactions | |
| EP0963266B1 (en) | Porous metal and method of preparation thereof | |
| Schiavi et al. | Electrodeposition of cobalt nanowires into alumina templates generated by one-step anodization | |
| Zaraska et al. | Formation of ZnO nanowires during anodic oxidation of zinc in bicarbonate electrolytes | |
| Wong et al. | Electrochemical growth of ZnO nano-rods on polycrystalline Zn foil | |
| Ge et al. | Electrochemical deposition of carbon in LiCl–NaCl–Na2CO3 melts | |
| FI126197B (en) | A method for extracting metal nanoparticles from solutions | |
| Cao et al. | Novel Sb-doped ruthenium oxide electrode with ordered nanotube structure and its electrocatalytic activity toward chlorine evolution | |
| Leontiev et al. | Arrays of rhodium nanowires based on anodic alumina: Preparation and electrocatalytic activity for nitrate reduction | |
| Lin et al. | Understanding the nanoscale phenomena of nucleation and crystal growth in electrodeposition | |
| Feng et al. | N-methylimidazole-assisted electrodeposition of Au porous textile-like sheet arrays and its application to electrocatalysis | |
| Ge et al. | An investigation into the carbon nucleation and growth on a nickel substrate in LiCl–Li 2 CO 3 melts | |
| Xie et al. | Incorporation of tantalum ions enhances the electrocatalytic activity of hexagonal WO3 nanowires for hydrogen evolution reaction | |
| JP2015038242A (ja) | 金属フォームを合成する方法、金属フォーム、その使用法、及び係る金属フォームを含む装置 | |
| RU2354753C2 (ru) | Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз | |
| Novoselova et al. | Electrochemical synthesis of tungsten carbide in molten salts, its properties and applications | |
| Genovese et al. | Electrochemical deposition of Ag2Se nanostructures | |
| RU2456079C1 (ru) | Способ получения наноигольчатых катализаторов окислительно-восстановительных процессов на основе оксидных вольфрамовых бронз | |
| US9108843B2 (en) | Method and system for preparation of highly porous and preferentially-oriented {100} platinum nanowires and thin films |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160503 |