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J-GLOBAL ID:201902243109375920   整理番号:19A1975747

P電極としてのN-Electrode&ポリヘキシルチオフェン(RRPHTH)-ナノダイヤモンド(ND)としての水分解応用α-ヘマタイト(α-Fe_2O_3)-二酸化チタン(TiO_2)のためのP-Nベースの光電気化学デバイス【JST・京大機械翻訳】

p-n Based Photoelectrochemical Device for Water Splitting Application Alpha-Hematite (α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)-Titanium Dioxide (tio<sub>2</sub>) as N-Electrode & Polyhexylthiophene (rrphth) - Nanodiamond (ND) as P-Electrode
著者 (6件):
資料名:
巻:号: 13  ページ: 697-706  発行年: 2018年 
JST資料番号: W5489A  ISSN: 2059-8521  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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最近,半導体光アノードを用いた光電気化学(PEC)水分解はクリーンエネルギーによる水素の生産により大きな注目を集めている。α赤鉄鉱(αFe_2O_3)は光アノード材料の候補の一つであり,化学的に安定で,バンドギャップが2.0~2eVであり,可視光での収穫が可能である。しかし,低濃度の電荷と低いデバイス性能を明らかにする電子-正孔対の高い再結合速度のために,それは逆に戻った。α-Fe_2O_3と共通して,二酸化チタン(TiO_2)は,水性および非毒性におけるその物理的および化学的安定性のために,最も研究された光アノード電極材料の1つとして知られている。しかし,TiO_2は大きなバンドギャップ(3.0~3.2eV)を有し,UV光の吸収と可視領域の非常に小さい部分をもたらした。α-Fe_2O_3におけるTiO_2の組込みは,電気伝導率,制限された正孔拡散長さを強化することによって光アノード材料としてより良い効率を達成することができて,両方の材料はUVと可視スペクトル範囲の両方で光を吸収することができた。しかし,異なる濃度のTiO_2によるα-Fe_2O_3の光アノード特性はほとんど知られていない。本研究の下で,α-Fe_2O_3-TiO_2ナノ材料を水熱法を用いて合成した。TiO_2からα-Fe_2O_3の種々の重量パーセント(2.5,5,16,25,および50)を含むα-Fe_2O_3-TiO_2ナノ材料を,それぞれSEM,XRD,UV-Vis,FTIR,およびRaman技術を用いて特性評価した。α-Fe_2O_3-TiO_2ナノ材料の電気化学的性質を,サイクリックボルタンメトリーとクロノアンペロメトリー技術によって,それぞれ研究した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
電気化学反応  ,  塩基,金属酸化物 

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