نانوکامپوزیت نقره-نانولوله های کربنی ترسیب شده بر روی نانولوله های تیتانیم اکسید برای کاربرد به عنوان یک الکتروکاتالیست مناسب در اکسیداسیون گلیسرول

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHEM-16-59_009

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1403

Abstract:

نوع جدیدی از الکترد AgNPs-MWCNTs/TiO۲ nanotubes/Ti از طریق ترسیب الکتروشیمیایی نانوذرات نقره و نانولوله های کربنی چندلایه عامل دار شده بر روی الکترد نانولوله های تیتانیم اکسید/تیتانیم برای کاربرد به عنوان الکتروکاتالیست در اکسیداسیون الکتروشیمیایی گلیسرول ساخته شد. مطالعات مورفولوژی نشان داد که نانوکامپوزیت AgNPs-MWCNTs دارای ساختار دندریتی بوده و در آن نانوذرات نقره به طور یکنواخت بر روی نانولوله های کربنی ترسیب گردیده است. مطالعات الکتروشیمیایی نشان داد که الکترد AgNPs-MWCNTs/TiO۲ nanotubes/Ti دانسیته جریان پیک بزرگتر و مقاومت انتقال بار کمتر نسبت به الکترد AgNPs/TiO۲ nanotubes/Ti در فرایند الکترواکسیداسیون گلیسرول نشان می دهد که این نتیجه حاکی از کارایی الکتروکاتالیتیکی بالا و سینیتیک تند الکترد AgNPs-MWCNTs/TiO۲ nanotubes/Ti دارد. بهبود فعالیت الکتروکاتالیستی الکترد اصلاح شده از تاثیرات هم افزایی نانوذرات نقره و نانولوله های کربنی، نانو ساختار منحصر به فرد الکترد و مساحت سطح بالا با سایتهای فعال بیشتر برای اکسیداسیون گلیسرول سرچشمه میگیرد.

Keywords:

الکتروکاتالیست , گلیسرول , نانوذرات نقره , نانولوله کربنی , نانولوله های تیتانیم اکسید/تیتانیم

Authors

مسعود فرجی

ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه شیمی

مرتضی محمد صادقی

ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه شیمی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • E. Habibi, H. Razmi Int. J. hydrogen energy. ۳ ۷ ...
  • F. Xie, L. Ma, M. Gan, H. He, L. Hu, ...
  • B.M. Thamer, M.H. El-Newehy, N.A.M. Barakat, M. Ali Abdelkareem, S. ...
  • J. Jiang, T. Aulich J. Power Sources ۲۰۹( ۲۰۱۲) ۱۸۹ ...
  • C.K. Mavrokefalos, M. Hasan, W. Khunsin, M. Schmidt, S.A. Maier, ...
  • X.T. Li, H. Lei, C. Yang, Q.B. Zhang J. Power ...
  • Y. Lin, L. Li, L. Hu, K. Liu, Y. Xu ...
  • Y. Cheng, W. Li, X. Fan, J. Liu, W. Xu, ...
  • J.R. Siqueira Jr., R.C. Gabriel, L.H.S. Gasparotto J. Mater. Sci. ۵۱ (۲۰۱۶) ۸۳۲۳ ...
  • Z. Zhou, Z. Zhu, F. Cui, J. Shao, H.S. Zhou Microchim. Acta ۱۸۷ (۲۰۲۰) ۱۲۳ ...
  • L. Bin, X. Jianjun, J. Danping, N. Shougao, S. Haibo ...
  • L.S. Koodlur Bioelectrochem. ۹۱ (۲۰۱۳) ۲۱ ...
  • M.E. Ghaith, G.A. El-Nagar Int. J. hydrogen energy. ۴۵ (۲۰۲۰) ...
  • R.M. Abdel Hameed, R.M. El-Sherif Appl. Catal. B-Environ. ۱۶۲ ( ...
  • R.M. Abdel Hameed, S.S. Medany, J. Colloid Interf. Sci. ۵۰۸ ...
  • D. Panjiara, H. Pramanik Ionics ۲۶ (۲۰۱۹)۲۴۳۵ ...
  • A.K. Rathoure, H. Pramanik Int. J. Hydrog Energy ۴۱ (۲۰۱۶) ...
  • نمایش کامل مراجع