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J-GLOBAL ID:202202237373489863   整理番号:22A0560333

容量性脱イオン化のための有用な原料としてのグラフェン豆腐のためのバイオ複合材料ナノアーキテクトニクス【JST・京大機械翻訳】

Bio-composite nanoarchitectonics for graphene tofu as useful source material for capacitive deionization
著者 (10件):
資料名:
巻: 526  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: B0934A  ISSN: 0011-9164  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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低コスト,自然持続可能および高性能電極材料の開発は,容量脱イオン化(CDI)の大規模応用を決定する主要な問題である。本研究では,3D相互接続グラフェン(NAPC/G)で修飾した窒素ドープ活性化多孔質炭素を,豆乳と酸化グラフェン複合ゲル(グラフェン豆腐)の予備炭化とKOH活性化により合成した。NAPCは,2993.5m2g-1の超高比表面積(SSA),豊富なミクロメソポーラス構造,および良好な親水性を有する。さらに,3Dグラフェンネットワークは複合材料の伝導率を高めた。したがって,豊富なイオン吸着サイトと改善された伝導率の相乗効果から利益を得て,NAPC/G電極の比静電容量は370Fg-1までであり,3000サイクル後に97%の静電容量維持を維持する。CDI電極材料では,塩吸着容量(SAC),脱塩速度,およびサイクル安定性が3つの重要なパラメータである。本研究では,NAPC/G電極は38.5mg g-1の高いSAC,6.6mg g-1 min-1の大きな脱塩速度,および良好なサイクル安定性を達成し,脱塩性能は50サイクル後に93.5%を維持した。本研究は,CDIの持続可能な大規模応用を促進する効果的な方法を提供する。Copyright 2022 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 (2件):
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用水の化学的処理  ,  電気化学一般 
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