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J-GLOBAL ID:202002237116820582   整理番号:20A1191778

エネルギー,化学物質および水素生産のためのバイオマス系有機分子の電気酸化における最近の進歩【JST・京大機械翻訳】

Recent advances in the electrooxidation of biomass-based organic molecules for energy, chemicals and hydrogen production
著者 (8件):
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巻: 10  号: 10  ページ: 3071-3112  発行年: 2020年 
JST資料番号: W2461A  ISSN: 2044-4761  CODEN: CSTAGD  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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多くの工業規模の無機または有機材料の生産のための歴史的に強力なツールである電気合成は,分子およびエネルギーキャリアのための二重生産プラットフォームを探索する研究努力により,過去10年間にわたり再生を経験してきた。これは「Powo-X」アプローチと呼ばれる。特に,水素(H_2)は,H_2/O_2燃料電池を通して著しく減少した環境フットプリントを持つ電気エネルギーを供給するエネルギーキャリアとして作用する,新興のエネルギー変換と貯蔵システムにおける重要な化合物である。エネルギーキャリアからのクリーンエネルギー生産戦略は,逆に「X-to-Power」アプローチと呼ばれている。しかしながら,H_2供給源は,現在,主要な重要課題になっている。関心の高まりは,余剰バイオマス誘導体の選択的酸化からのH_2と価値のある化学物質の信頼でき,持続可能で二元的な生産を可能にする先進的な低エネルギー消費電解セルの開発を取り巻いている。したがって,化学物質を合成する一方で,電気を発生させるか,またはH_2のような燃料を生産するという大きなアイデアが,有機合成と発電のための魅力的な経路であることを要約することができる。しかし,これが安価で持続可能な方法でいかに達成できるかは,科学者にとって謎のままである。しかし,有機物選択的電解酸化反応は中心的な話題とブリッジ燃料電池と電解セル研究である。多くの(バイオ)触媒界面が,それらの緩慢な電気化学的速度論を克服するために開発された。この展望の中で,バイオマスベースの有機分子(エタノール,エチレングリコール,グリセロール,(オリゴ)糖類,セルロース,ヘミセルロース)で運転する共生成燃料電池と電解セルにおける最近の進歩に関する詳細なレビューを提案した。同定された主な電極触媒反応記述子は,アノード材料の最大活性,選択性および耐久性を可能にする新しい材料を提案することを可能にした。この展望は,水性媒体中の有機化合物の電気触媒作用を決定するパラメータに関する基本的な知識の欠如を特に説明している。全体として,電気化学,電気触媒,材料科学および有機化学のより広い科学的コミュニティに対する意味について議論し,最後に,いくつかの論理的経路および進歩を刺激するためのガイドラインを提供し,有機燃料コジェネレーション電気化学デバイスの開発を促進した。Copyright 2020 Royal Society of Chemistry 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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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
気体燃料の製造  ,  ガス化学工業 

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