ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਨਿੱਕਲ ਫੋਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨੈਨੋਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੇਟਲਿਸਟ ਵਜੋਂ
ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਂਧਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਨਹਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਸ਼ਲ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੇਟਲਿਸਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ-ਐਕਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ (OER) ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਐਕਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ (HER) ਦੇ ਗਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਧਾਤੂ ਵਾਲੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Pt ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ, RuO2 ਅਤੇ IrO2, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ OER ਅਤੇ HER ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, OER ਅਤੇ OERHER ਦੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ-ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੇਟਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਾਈਡ, ਫਾਸਫਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੇਲੇਨਾਈਡਜ਼, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਧਾਤੂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ OER ਅਤੇ HER ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਟਾਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਧਾਤੂ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਸੰਚਾਲਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਬਸਟਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਬਾਈਂਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਉੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਬਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤਮ ਧਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵ ਸਬਸਟਰੇਟ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਕਲ ਫੋਮ, ਕਾਪਰ ਫੋਇਲ, ਕਾਰਬਨ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼, FTO, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਫੋਇਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਅੰਦਰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਸਬਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਇਸਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲਈ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ (3D) ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸਫਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੋਰਸ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਧਾਤੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਆਇਨ ਫੈਲਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਇਓਨਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਾਲਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੇਟਲਿਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਨੋਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਚਾਲਕਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਨਿੱਕਲ ਝੱਗ(NF), ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਸਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਓਪਨ-ਪੋਰ ਬਣਤਰ, ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਕਤਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਸ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NFs ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਪੁੰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤ ਦੇ ਝੱਗਾਂ, ਜਾਲੀਆਂ, ਫੋਇਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਸੁਪਰਕੈਪੈਸੀਟਰ, ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਰਸ NFs ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਬਿਜਲਈ ਚਾਲਕਤਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਰਗਰਮ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਰਸ NF ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਪੁੰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਕਲ ਫੋਮ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ-ਸਬਸਟਰੇਟ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰਕੈਪੈਸੀਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ NFs ਲਈ ਮੁੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨੀ ਫੋਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੈੱਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ OER ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਮ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬਸਟਰੇਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, NF ਸਬਸਟਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨੈਨੋਸਟ੍ਰਕਚਰਡ, ਧਰਤੀ-ਅਮੀਰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ/ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਕਲ ਫੋਮ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਰਤੀ-ਅਮੀਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਟਾਲਿਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, OERs ਅਤੇ HERs ਲਈ ਨਿਕਲ ਫੋਮ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੋਰਸ ਲੜੀਵਾਰ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ।

