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J-GLOBAL ID:202102231597480106   整理番号:21A0806920

酸素発生反応のためのIr-Sn-Sb-O電極触媒:固体高分子電解質を用いた水電解単一細胞の物理化学的キャラクタリゼーションと性能【JST・京大機械翻訳】

Ir-Sn-Sb-O Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction: Physicochemical Characterization and Performance in Water Electrolysis Single Cell with Solid Polymer Electrolyte
著者 (6件):
資料名:
巻: 10  号:ページ: 524  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7154A  ISSN: 2073-4344  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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エタノール中の塩化物前駆体からの熱分解を用いて混合酸化物Ir-Sn-Sb-O電極触媒を合成した。著者らの以前の結果は,Ir-Sn-Sb-Oが酸性媒体中で酸素発生反応(OER)に対して電極触媒活性を有することを示した。本研究では,電解セル中のIr-Sn-Sb-Oの物理化学的特性と性能を報告する。アンチモンドープ酸化スズ(ATO)に担持したIrO_2も,参照触媒として検討した。走査電子顕微鏡(SEM)画像はIr-Sn-Sb-Oがナノメータサイズの混合形態を持つことを示した。エネルギー分散X線分光(EDS)は不均一原子分布を示した。透過型電子顕微鏡(TEM)分析は,IrO_2とATOの粒径が3から>10nmの間であり,一方,Ir-Sn-Sb-O触媒は3から50nmの不均一粒径を示した。X線回折(XRD)測定は,合成した混合酸化物がIrO_2,IrOx,ドープSnO_2相および金属Irから成ることを示した。Ir-Sn-Sb-O混合組成を温度プログラム還元(TPR)測定によって確証した。単一セル電解槽におけるIr-Sn-Sb-Oの性能は,機械的混合物を用いたIrO_2/ATOよりも水素生産に対してより良い結果を示した。Ir-Sn-Sb-OはIr-Sn-Sb-O上で1.45Vに近い水電解の開始電位と1.8Vで260mA mg1近くの電流密度を示した。結果は,混合酸化物Ir-Sn-Sb-Oが,水電解装置における更なる応用に対して好ましい特性を持つことを示唆する。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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電気化学反応 
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引用文献 (56件):
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  • Abreu-Sepulveda, M.; Trinh, P.; Malkhandi, S.; Narayanan, S.R.; Jorné, J.; Quesnel, D.J.; Postonr, J.A., Jr.; Manivannan, A. Investigation of Oxygen Evolution Reaction at LaRuO3, La3.5Ru4O13, and La2RuO5. Electrochim. Acta 2015, 180, 401-408.
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