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J-GLOBAL ID:201802218258563608   整理番号:18A0240024

電気化学的水素発生のための高性能触媒としての還元グラフェン酸化物にルテニウムイオン複合体化黒鉛状窒化炭素ナノシート【Powered by NICT】

Ruthenium Ion-Complexed Graphitic Carbon Nitride Nanosheets Supported on Reduced Graphene Oxide as High-Performance Catalysts for Electrochemical Hydrogen Evolution
著者 (5件):
資料名:
巻: 11  号:ページ: 130-136  発行年: 2018年 
JST資料番号: A1411A  ISSN: 1864-5631  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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炭素ベース材料は,水素発生反応(HER)に対する有望な,低コスト電極触媒は,触媒性能は,商用化前にさらに改善する必要がある。本研究では,ルテニウムイオンは黒鉛状窒化炭素/還元グラフェン酸化物(rGO)ハイブリッドに組み込まれたRu-N配位結合を介してRu C_3N_4/rGO複合材料を形成した。,1.93at.%の負荷で,Ruイオンの取り込みは,材料内の電子再分布をもたらし,C_3N_4,C_3N_4/rGO,Ru C_3N_4よりHER性能を増強し,10mA cm~ 2の電流密度,Tafel勾配55mV dec~ 1,および0.462mA cm~ 2の交換電流密度に到達するために 80のみmVの過電圧を劇的に。この性能は,Pt/Cのそれに匹敵し,複合材料の伝導帯の正のシフト,電荷キャリア密度はC_3N_4のそれより約250倍増加するに起因し,水素発生のためのより低いエネルギー障壁をもたらした。結果は炭素ベース分子骨格への埋め込み選択金属イオンによる効果的なHER電極触媒のための機能性ナノ複合材料の設計と工学における新しい戦略を示唆した。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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電気化学反応 
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