سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی الکتروشیمیایی الکترودهای نیکل/اکسید روتنیوم و نیکل/اکسیدروتنیوم/پوششهای مخلوط اکسید فلزی در آزادسازی گاز هیدروژن در محیط قلیایی

Publish Year: 1395
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 77

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_CHEM-11-41_017

Index date: 16 September 2024

بررسی الکتروشیمیایی الکترودهای نیکل/اکسید روتنیوم و نیکل/اکسیدروتنیوم/پوششهای مخلوط اکسید فلزی در آزادسازی گاز هیدروژن در محیط قلیایی abstract

الکترودهای Ni/RuO۲ به روش ترسیب الکتروشیمیایی از یک حمام اسیدی RuCl۳ در دمای اتاق و سپس آنیلینگ در دمای ۱۲۰درجه ی سانتی گراد به مدت ۱۵۰ دقیقه ساخته شدند. بررسی مورفولوژی سطح، ساختاری به صورت ترک خورده برای الکترود Ni/RuO۲ نشان داد. همچنین مطالعات الکتروشیمیایی حاکی از برتری فعالیت الکتروکاتالیستی الکترود Ni/RuO۲ در مقایسه با نیکل بدون پوشش بود. سپس پوشش هایRuO۲-TiO۲  با درصد مولی (۸۰-۲۰)، RuO۲-TiO۲-IrO۲  با درصد مولی (۲۰-۶۰-۲۰) وRuO۲-TiO۲-Ta۲O۵  با درصد مولی (۲۰-۶۰-۲۰) بر روی بستر Ni/RuO۲به روش سل ژل و تجزیه ی حرارتی در ۴۵۰ درجه ی سانتی گراد ساخته شدند. تصاویر SEM بیشترین زبری سطح را برای الکترود RuO۲-TiO۲-IrO۲ نشان دادند. آنالیز XRD نشانگر تشکیل محلول جامد در بین RuO۲ با IrO۲ و Ta۲O۵ بود. مطالعات الکتروشیمیایی شامل بررسی فعالیت و نیز بررسی میزان پایداری، بهترین عملکرد را برای الکترود RuO۲-TiO۲-IrO۲ نشان داند.

بررسی الکتروشیمیایی الکترودهای نیکل/اکسید روتنیوم و نیکل/اکسیدروتنیوم/پوششهای مخلوط اکسید فلزی در آزادسازی گاز هیدروژن در محیط قلیایی Keywords:

واکنش آزادسازی گاز هیدروژن , پوشش های مخلوط اکسید فلزی , زبری , تست پایداری تسریع شده , امپدانس الکتروشیمیایی

بررسی الکتروشیمیایی الکترودهای نیکل/اکسید روتنیوم و نیکل/اکسیدروتنیوم/پوششهای مخلوط اکسید فلزی در آزادسازی گاز هیدروژن در محیط قلیایی authors

Mirghasem Hosseini

۱ آزمایشگاه پژوهشی الکتروشیمی، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ۲ دانشکده فنی، دپارتمان علم مواد و نانوتکنولورژی ، دانشگاه قبرس شمالی ، نیکوزیا، قبرس شمالی ، مرسین ۱۰، ترکیه

Esmaeel Ariankhah

آزمایشگاه پژوهشی الکتروشیمی، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

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 :
P. Hoffmann, Tomorrow's energy: hydrogen, fuel cells, and the prospects ...
J. Romm, The car and fuel of the future, Energy ...
M. Balat, Potential importance of hydrogen as a future solution ...
J.D. Holladay, J. Hu, D.L. King, Y. Wang, An overview ...
T. Rostrup-Nielsen, Manufacture of hydrogen, Cataly. Today, ۱۰۶ (۲۰۰۵) ۲۹۳-۲۹۶ ...
J. Turner, G. Sverdrup, M.K. Mann, P.C. Maness, B. Kroposki, ...
K. Zeng, D. Zhang, Recent progress in alkaline water electrolysis ...
S. Marini, P. Salvi, P. Nelli, R. Pesenti, M. Villa, ...
M. Carmo, D.L. Fritz, J. Mergel, D. Stolten, A comprehensive ...
J. Barber, S. Morin, B. Conway, Specificity of the kinetics ...
N. Danilovic, R. Subbaraman, D. Strmcnik, V.R. Stamenkovic, N.M. Markovic, ...
A. Matsuda, R. Notoya, Hydrogen overvoltage on platinum in aqueous ...
N. Krstajić, V. Jović, L. Gajić-Krstajić, B. Jović, A. Antozzi, ...
R.K. Shervedani, A.R. Madram, Kinetics of hydrogen evolution reaction on ...
L. Birry, A. Lasia, Studies of the hydrogen evolution reaction ...
D. Miousse, A. Lasia, V. Borck, Hydrogen evolution reaction on ...
P. Los, A. Lasia, Electrocatalytic properties of amorphous nickel boride ...
A. Vijh, G. Bélanger, R. Jacques, Electrolysis of water on ...
Y. Li, H. Wang, L. Xie, Y. Liang, G. Hong, ...
S. Shibli, V. Dilimon, Development of TiO۲-supported nano-RuO۲-incorporated catalytic nickel ...
J. Cheng, H. Zhang, H. Ma, H. Zhong, Y. Zou, ...
I. Kodintsev, S. Trasatti, Electrocatalysis of H۲ evolution on RuO۲+IrO۲ ...
D. Miousse, A. Lasia, Hydrogen evolution reaction on RuO۲ electrodes ...
C. Angelinetta, S. Trasatti, L.D. Atanososka, R. Atanasoski, Surface properties ...
L. Chen, D. Guay, A. Lasia, Kinetics of the Hydrogen ...
E. Kötz, S. Stucki, Ruthenium dioxide as a hydrogen-evolving cathode, ...
J. Boodts, S. Trasatti, Hydrogen evolution on iridium oxide cathodes, ...
N. Spataru, J.G. Le Helloco, R. Durand, A study of ...
C.C. Hu, M.J. Liu, K.H. Chang, Anodic deposition of hydrous ...
N. Yoshida, Y. Yamada, S.I. Nishimura, Y. Oba, M. Ohnuma, ...
I. Kodintsev, S. Trasatti, M. Rubel, A. Wieckowski, N. Kaufher, ...
Z. Yi, C. Kangning, W. Wei, J. Wang, S. Lee, ...
V. Natarajan, S. Basu, Performance and degradation studies of RuO۲–Ta۲O۵ ...
G. Vercesi, J.Y. Salamin, and C. Comninellis, Morphological and microstructural ...
H. Over, Surface chemistry of ruthenium dioxide in heterogeneous catalysis ...
A. Cornell, D. Simonsson, Ruthenium dioxide as cathode material for ...
A.T. Marshall, S. Sunde, M. Tsypkin, R. Tunold, Performance of ...
U. Lačnjevac, B. Jović, V. Jović, V. Radmilović, N. Krstajić, ...
T.C. Wen, C.C. Hu, Hydrogen and Oxygen Evolutions on Ru‐Ir ...
R. Savinell, R. Zeller, J. Adams, Electrochemically active surface area ...
E. Frackowiak, F. Beguin, Carbon materials for the electrochemical storage ...
B.O. Park, C. Lokhande, H.S. Park, K.D. Jung, O.S. Joo, ...
H. Chen, S. Trasatti, Cathodic behaviour of IrO۲ electrodes in ...
J.K. Nørskov, T. Bligaard, A. Logadottir, J. Kitchin, J. Chen, ...
Y. Mo, W.B. Cai, J. Dong, P.R. Carey, D.A. Scherson, ...
نمایش کامل مراجع