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J-GLOBAL ID:202202278397633019   整理番号:22A0476771

酸素発生反応のためのメッシュナノ複合材料ベース触媒の電気化学的性能の増強:最近の開発【JST・京大機械翻訳】

Enhanced the electrochemical performance of mesh nano composite based catalyst for oxygen evolution reaction: Recent development
著者 (5件):
資料名:
巻: 47  号:ページ: 3556-3567  発行年: 2022年 
JST資料番号: B0192B  ISSN: 0360-3199  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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世界的にエネルギー危機は,研究者と科学者が新しい有望な技術を提供する地球の経済を激しく損傷した。また,化石燃料の急速な枯渇は,エネルギー危機と環境問題をもたらし,これは,世界の人々のために,経済的ストレスが創造されるためである。これらを克服するために,水分解は持続可能で再生可能エネルギーであるが,活性電極触媒を必要とする。ナノ構造材料形態キャラクタリゼーションを,XRD,EDS,SEM,HRTEM,EELS化学組成マップによって研究し,ナノ複合材料形態の強い凝集体を適正に明らかにした。この材料は,MoSO_Xからの高速電荷輸送,活性部位およびCo_3O_4の高密度を含む複合材料中で生成された相乗効果により,Co_3O_4&マンガンスルフィドと比較して顕著なOER応答を示し,OER反応速度を加速した。複合材料の間で,Co_3O_4(S40.7g)の最大量を有するCo_3O_4-MoSO_Xは,他の材料と比較して,OER動力学と60mVdec-1とTafel勾配を削り出すために,より低い過電圧を所有した。さらに,2.97×10-3A/cm2の電流密度の交換に対して,45時間,非常に耐久性がある。EISは,複合材料中の元のS4(0.7g)の余分な添加に対する高速電荷輸送を確実にし,これはOER動力学活性の生成を潜在的に増強した。この点において,遷移金属酸化物,特にCo_3O_4は有望な材料であるが,完全な水分解に対する触媒反応速度と安定性を改善するためには,ある戦略を必要とする。これらの課題を保って,提案した研究は,経済的および社会的ニーズにとって大きな関心事であり,特に酸素発生反応(OER)における電気化学的応用におけるブーストにつながる。したがって,水素/電子経済において,水分解と同等性のための非貴金属触媒を実現するためには,迅速な努力がなされなければならない。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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電気化学反応  ,  電解装置 

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