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J-GLOBAL ID:201802210883575198   整理番号:18A1931247

水素プラズマにより合成した高性能多孔質グラフェンナノリボン電極と電荷貯蔵とメタノール酸化のためのPt-Ruナノクラスタによる修飾【JST・京大機械翻訳】

High performance porous graphene nanoribbons electrodes synthesized via hydrogen plasma and modified by Pt-Ru nanoclusters for charge storage and methanol oxidation
著者 (3件):
資料名:
巻: 290  ページ: 616-625  発行年: 2018年 
JST資料番号: B0535B  ISSN: 0013-4686  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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多孔質グラフェンナノリボンを,グラフェン酸化物(GO)層へのカーボンブラック(CB)の導入と水素プラズマ(H_2)流(PGNR/CB)下での熱剥離に基づく効果的で無テンプレート法により合成した。ナノ複合材料をガラス状炭素電極表面(GCE)上に移し,電荷貯蔵強度を直接試験し,さらにPt-Ru合金ナノクラスタで修飾し,メタノールの電解酸化を調べた。複合材料の物理化学的特性および電気化学的活性を,いくつかの表面技術および電気化学的方法によって研究した。H_2プラズマと純アルゴン流の存在下で形成された多孔質グラフェンナノリボン(PGNR)とグラフェンナノシート(GNS-Ar)に対して得られた137.2と67.6Fg(-1)値と比較して,PGNR/CB電極に対して1.0Ag(-1)で顕著な比静電容量(223.0Fg(-1))を達成した。静電容量保持は5000サイクル後でも91%以上に留まった。PGNR/CB材料に対して達成された超容量挙動と優れた耐久性は,(i)H_2プラズマ中でのアニーリングによって得られたPGNRの大きな表面積と,(ii)CBの存在下で達成されたPGNRの再積層に対する安定性に起因する。さらに,GCE-PGNR/CBは好ましい担体として成功裏に使用され,電着によりPt-Ru合金ナノクラスタでさらに修飾された。GCE-PGNR/CB/Pt-Ruは,優れた電極触媒活性,COの被毒効果に対する高い抵抗,およびメタノールの酸化に対する良好な安定性を示した。メタノールの電荷貯蔵と電極触媒酸化に関する実験結果を示し,考察した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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電気化学反応  ,  燃料電池 
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