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J-GLOBAL ID:201902279573542173   整理番号:19A0177993

還元された酸化グラフェン担持ニッケル-マンガン-コバルトスピネル三元酸化物ナノ複合材料およびアルカリ性水分解のための効率的電極触媒としてのそれらの化学的に転換した硫化物ナノ複合材料【JST・京大機械翻訳】

Reduced Graphene Oxide Supported Nickel-Manganese-Cobalt Spinel Ternary Oxide Nanocomposites and Their Chemically Converted Sulfide Nanocomposites as Efficient Electrocatalysts for Alkaline Water Splitting
著者 (18件):
資料名:
巻:号:ページ: 819-832  発行年: 2017年 
JST資料番号: W5035A  ISSN: 2155-5435  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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水の電解は,クリーンで再生可能なエネルギーの貯蔵と変換のための強力な経路を提供する。したがって,地球に豊富で,安価で,非常に効率的な電極触媒の開発は,水電解システムの全体的な効率に大きく貢献する。ここでは,混合原子価カチオンの低い電荷移動抵抗,コバルトの好ましいH原子結合エネルギー,およびグラフェンの高い電気伝導率により,還元グラフェン酸化物(rGO/NMC)上に担持されたスピネル三元酸化物材料を合成するための簡単な合成戦略を報告する。rGO/NMC-312酸化物材料は,10mAcm-2の電流密度に対して320mVの低い過電圧を有する効率的なOER電極触媒であることが分かった。これは,最新のOER触媒の状態に匹敵する。さらに,HER電極触媒として使用したとき,変換したrGO/NMC-312硫化物材料は,10mAcm-2の電流密度,52mV/10年の小さなTafel勾配,および顕著な長期安定性に達するために,151mVの低い過電圧を示した。印象的に,アルカリ性水電解アノードおよびカソードとしてrGO/NMC-312酸化物および硫化物を適用することにより,室温でアルカリ性媒体中で電流密度20mAcm-2を達成するために,1.56Vの電圧を必要とした。本研究は,水電解における電極触媒としてスピネル三成分酸化物と硫化物を適用するための戦略を提供する。Copyright 2019 American Chemical Society 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  ,  炭素とその化合物 
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