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J-GLOBAL ID:202202267478134274   整理番号:22A0704538

グラファイト電極に粉砕した生体高分子と小分子からのキノン【JST・京大機械翻訳】

Quinones from Biopolymers and Small Molecules Milled into Graphite Electrodes
著者 (4件):
資料名:
巻:号:ページ: e2001042  発行年: 2022年 
JST資料番号: W2485A  ISSN: 2365-709X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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キノンの酸化還元反応は,電気エネルギー貯蔵システムに使用できる。生体高分子は持続性と低コストのためキノンの重要な源の一つである。本研究では,他の元素からのレドックス活性成分の抽出または分離なしに,バイオマス/グラファイトハイブリッド材料電極を直接製造するために,大きな割合のキノン基を含むバイオマス材料を使用した。樹皮に基づくこれらのバイオマス電極の中で,ホルムオーク(Quercus ilex)とグラファイトハイブリッド電極からの樹皮は,20mAh g-1の放電容量を示し,1000サイクル後に68%の容量保持を示した。さらに,生物学的世界からの種々のキノン化学物質を用いて,炭素電極でより高いキノン負荷を示すキノン/グラファイトハイブリッド材料電極を生成した。アリザリン/グラファイトハイブリッド材料電極は70mAhg-1の容量を示し,これはグラファイト電極より約30倍高かった。樹皮とキノンは,微結晶サイズが減少する数層グラフェンシートにグラファイトを剥離できることが実証された。電極への処理は,他の生体高分子,誤折畳み蛋白質フィブリルの形での蛋白質の使用により促進され,これはまた,バイオマスまたはキノンから形成される電極における利用可能な電荷を改善するのを助ける。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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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (4件):
分類
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静電機器  ,  電気化学反応  ,  芳香族単環フェノール類・多価フェノール  ,  二次電池 
タイトルに関連する用語 (5件):
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