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J-GLOBAL ID:202102245764781825   整理番号:21A0158196

海水中の超親水性および超好気性応答を利用した高性能光触媒水素発生のためのエッジリッチ垂直配向グラフェン階層ネットワーク内のg-C_3N_4のナノ閉込め核融合【JST・京大機械翻訳】

Nanoconfined fusion of g-C3N4 within edge-rich vertically oriented graphene hierarchical networks for high-performance photocatalytic hydrogen evolution utilizing superhydrophillic and superaerophobic responses in seawater
著者 (17件):
資料名:
巻: 280  ページ: Null  発行年: 2021年 
JST資料番号: W0375A  ISSN: 0926-3373  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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二次元光触媒は,ナノシート間の不可避なvan der Waals力のため,しばしば厳しい凝集を受け,それらの光触媒水分解効率を制限する。ここでは,増強された水素発生のためのNドープ垂直配向グラフェン(NVG)アレイ上のg-C_3N_4ナノメッシュ(GCN)の閉込め合成の合理的な設計を報告する。2D g-C_3N_4ナノシートの凝集は,導電性NVGネットワークによる物理的分離によって効果的に回避される。GCN/NVG光触媒の良く定義された階層構造は,超好気性性を持ち,同時に光吸収を高めた。実験とab initioシミュレーションの結果は,突出したグラフェンエッジが電荷再分布を誘起し,界面電荷分離を増強することを示唆した。GCN/NVG試料は,模擬海水中の41.7μmolh-1cm-2(225Lm-2,24h,STP)の45.8μmolh-1cm-2(246.2Lm-2)の高い面積水素発生速度を示した。本研究は地球豊富な光触媒の開発に対する更なる機会を創り出す。Copyright 2021 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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光化学反応  ,  光化学一般 
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