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J-GLOBAL ID:202202240973990493   整理番号:22A0464600

大電流密度酸素発生電極触媒としての自立NiFe層状複水酸化物の超高速室温合成【JST・京大機械翻訳】

Ultrafast Room-Temperature Synthesis of Self-Supported NiFe-Layered Double Hydroxide as Large-Current-Density Oxygen Evolution Electrocatalyst
著者 (6件):
資料名:
巻: 18  号:ページ: e2104354  発行年: 2022年 
JST資料番号: W2348A  ISSN: 1613-6810  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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水分解は,高純度水素を製造する有望な持続可能な技術であるが,その商業的応用は,動力学的に遅い酸素発生反応(OER)のため,巨大課題として残っている。本研究では,周囲温度および圧力下でニッケル発泡体上にNiFe層二重水酸化物(NiFe-LDH)ナノシートを直接成長するための時間-および省エネルギーアプローチを報告した。これらのNiFe-LDHナノシートは,ニッケル発泡体中に垂直に根付され,高度に多孔質な配列を形成し,多数の露出した活性部位,電荷/質量輸送の抵抗の減少,および機械的安定性の向上をもたらす。自己担持電極触媒として,代表的試料(NF@NiFe-LDH-1.5-4)は,アルカリ電解質中のOERに対する優れた大電流密度触媒活性を示し,190および220mVの低い過電圧を必要とし,38.1mVdec-1のTafel勾配で,100および657mAcm-2の電流密度に達した。さらに,全水分解電極触媒としてのNF@NiFe-LDH-1.5-4は,1.83Vの低い電池電圧で300hにわたって200mA cm-2の大きな電流密度を安定に達成でき,工業的水素生産の要求を満たした。低コストで高活性の大電流密度OER電極触媒のこの非常に簡単で超高速合成は水分解による水素生産技術の商業化を推進できる。Copyright 2022 Wiley Publishing Japan K.K. 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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静電機器  ,  その他の触媒 

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