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J-GLOBAL ID:201702222400137527   整理番号:17A0443781

H_2O_2の高効率電極触媒還元のための新しい金属を含まない「グラフェン合金」の作製【Powered by NICT】

Fabrication of novel metal-free “graphene alloy” for the highly efficient electrocatalytic reduction of H2O2
著者 (10件):
資料名:
巻: 165  ページ: 143-151  発行年: 2017年 
JST資料番号: E0324A  ISSN: 0039-9140  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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過酸化水素(H_2O_2)は,その広範な応用性のために,かなりになってきているので,H_2O_2の定量は分析化学において非常に重要な話題である。無金属「グラフェン合金」-窒素(N)と硫黄(S)ヘテロ原子共ドープ還元グラフェン酸化物(NS rGO)は5-アミノ-2-メルカプト-1,3,4-チアジアゾール(AMT)と酸化グラフェン(GO)の混合物を用いて簡単な一段階熱アニーリング法により作製した。得られた金属を含まないNS rGO複合材料は,還元グラフェン酸化物(rGO)と比較してH_2O_2の還元に対して良好な電極触媒活性を示した。強化された性能は,NとSの共ドーピングの相乗効果によるものであった。最適条件下で,本センサは貴金属ナノ粒子に基づくいくつかの報告されたセンサよりも,低い検出限界0.45μM(S/N=3)の,7 18000μMの範囲でH_2O_2への線形応答を示した。さらに,提案したセンサは十分な選択性,優れた再現性及び長期安定性の点で優れた分析性能を示した。これらの結果は,NS rGO複合材料は,H_2O_2センサを構築するための有望な無金属電極触媒材料であることを示した。さらに,NS rGO複合材料は,燃料電池応用のための触媒として適用し,燃料電池を超える用途のためのもであると予想された。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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