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J-GLOBAL ID:201902284191466428   整理番号:19A2274416

太陽駆動水素製造のための効率的共触媒としての2D-MOS_2ナノシートに埋め込まれた超小型コバルトナノ結晶:コバルトナノ結晶サイズへの発展速度依存性の研究【JST・京大機械翻訳】

Ultra-small cobalt nanocrystals embedded in 2D-MoS2 nano-sheets as efficient co-catalyst for solar-driven hydrogen production: Study of evolution rate dependence on cobalt nanocrystal size
著者 (5件):
資料名:
巻: 494  ページ: 239-248  発行年: 2019年 
JST資料番号: B0707B  ISSN: 0169-4332  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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2D-MoS_2ナノ構造は,それらの適切な水還元電位と高い安定性のために,光触媒水素発生のための魅力的な共触媒である。しかし,MoS_2の触媒活性は触媒的に不活性な基底面によって大きく制限された。MoS_2構造への遷移金属イオンのドーピングは,基底面を活性化する有効な方法である。この目的のために,清浄な表面と単分散の性質を持つサイズ制御金属ナノ結晶の形成が現在の課題である。ここでは,レーザフルエンスを調整することにより,高純度サイズ制御コバルトナノ結晶を生成するために,液体アプローチにおいてパルスレーザアブレーションを利用し,基底面を活性化するためのMoS_2に及ぼすコバルトナノ結晶サイズと濃度の影響を系統的に評価した。異なるコバルトサイズのCo-MoS_2/CdSナノロッドのセットを調べ,3.1nmの最適コバルトサイズを得た。最適化したCdS/Co-MoS_2ナノ複合材料は非常に高いH_2生産速度(275mmolh(-1)g(-1))を示し,優れた安定性を示した。著者らの知る限り,これはCdS/MoS_2ベースのナノ複合材料で報告された最良の性能である。顕著な水素発生速度と安定性は,再結合速度の減少と光ルミネセンスとインピーダンス分光法によって決定される触媒活性サイトの密度の大幅な増加に起因する可能性がある。最後に,著者らは,本研究において適用された戦略が,強力な光触媒を形成するために適用され,太陽光駆動水素製造におけるその利用が,再生可能燃料生産のための他の低コスト光触媒の開発を妨げるであろうと信じる。Copyright 2019 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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光化学一般 

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