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J-GLOBAL ID:201802265943336569   整理番号:18A1104339

構築ブロックナノ粒子工学は酸素発生を促進するために多元素ペロブスカイト中空ナノ繊維構造進化を誘導する【JST・京大機械翻訳】

Building block nanoparticles engineering induces multi-element perovskite hollow nanofibers structure evolution to trigger enhanced oxygen evolution
著者 (12件):
資料名:
巻: 279  ページ: 301-310  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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酸素発生反応(OER)は様々な再生エネルギーシステムにおいて重要な役割を果たす。その複雑な四電子酸化還元過程により,緩慢な速度論を有するOERプロセスは,しばしば,過電圧を低減し,反応速度を促進するために,電極触媒を必要とする。ここでは,エレクトロスピニング技術とOstwald熟成法を用いて,中空と多孔質構造を有するマルチ元素ペロブスカイト酸化物ナノ繊維(NF)を合成するための「オールインワン」戦略を提案した。中空La_0.7Sr_0.3Co_0.25mN_0.75O_3ナノ繊維(LSCM NF)は,大量のビルディングブロックLa_0.7Sr_0.3Co_0.25mN_0.75O_3ナノ粒子(LSCM NPs)から成り,焼成温度と加熱速度を調整することにより,800°Cと10°Cmin-1で調製した中空LSCM NFは,10mAcm-2の過電圧と111mVdec-1のTafel勾配,ならびにアルカリ電解質中の長期安定性を示した。中空NF構造は大きな比表面積,高多孔性及び大きな内部空間を示し,これはOERに有利で,過電圧を低減し,電極速度を加速した。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 (1件):
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電気化学反応 

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