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J-GLOBAL ID:202202268614894238   整理番号:22A0656149

酸素欠損[数式:原文を参照]ペロブスカイトにおける原子構造,磁気秩序および酸素拡散の解析:合理的触媒設計に向けて【JST・京大機械翻訳】

Analysis of atomic structure, magnetic ordering, and oxygen diffusion in oxygen deficient [Formula : see text] perovskite: Toward rational catalysts design
著者 (8件):
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巻:号:ページ: 015801  発行年: 2022年 
JST資料番号: W3690A  ISSN: 2475-9953  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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原子規模構造における酸素移動の機構的解析は,自動車排気ガスおよび固体酸化物燃料電池電解質材料における[数式:原文を参照]処理のための三元触媒のような種々の応用にとって重要である。[数式:原文を参照]Ruddlesden-Popper相[数式:原文を参照]は,従来の[数式:原文を参照]と比較して優れた酸素貯蔵容量を有することが示された。原子構造,磁気秩序,酸素空孔に起因する荷電欠陥,および5.75から7.0の酸素含有量内の[数式:原文を参照]中のイオン輸送に及ぼす格子定数の影響を,[数式:原文を参照]計算を用いて研究した。[数式:原文を参照]の場合,酸化反応エネルギーは初期酸素含有量にほとんど依存しないことが分かった。[数式:原文を参照]に対する平衡および圧縮歪格子定数を用いて酸素拡散の活性化エネルギーを調べた。活性化エネルギーは単位格子の体積にほぼ比例することが分かった。すなわち,単位格子の体積が増加すると,活性化エネルギーは減少した。酸素拡散過程において,鉄と酸素間の結合長さが減少すると活性化エネルギーが増加し,結合長が遷移状態で最小となり,鉄-酸素反発相互作用が活性化エネルギーの起源であることを示した。さらに,[数式:原文を参照]における支配的な移動経路に加えて,[数式:原文を参照]における新しい移動経路を見出した。Copyright 2022 The American Physical Society 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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燃料電池  ,  電気化学反応 

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