Jove
Visualize
Contáctanos

Videos de Conceptos Relacionados

Electrodeposition01:08

Electrodeposition

Electrodeposition is a technique used to separate an analyte from interferents by electrochemical processes. Here, the analyte is a metal ion that can be deposited on an electrode immersed in the sample solution. The electrochemical setup consists of an anode and a cathode. When an electric current is applied to the setup, oxidation occurs at the anode. At the cathode, which consists of a large metal surface, metal ions undergo reduction and deposit onto the surface.
Electrodeposition can...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Decoding Interface Evolution: Toward Next-Generation Porous Carbon Supercapacitors via In-situ Characterization.

Research (Washington, D.C.)·2026
Same author

Design of Well-Defined Meso- or Macroporous Carbon Nitride with an Amorphous Framework via Perovskite Fluoride Templating.

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)·2026
Same author

Hydrogen Atom Transfer Barriers by High-Valent Iron(IV)-Oxo Complexes: A DFT and Multireference Ab Initio Study.

Inorganic chemistry·2026
Same author

Twelve-month Retrospective Comparison of Modified Treat-and-Extend and Pro Re Nata Regimens of Intravitreal Aflibercept for Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion.

The Kurume medical journal·2026
Same author

Heterointerface Engineering of Bismuth Nanosheets/Nitrogen-Doped Carbon Nanoleaves Enables High‑Performance Electrochemical Dechlorination.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2026
Same author

Porosity Engineering of MXene Architectures: Toward High-Performance Aqueous Electrochemical Energy Storage.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)·2026
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Video Experimental Relacionado

Updated: Jun 11, 2026

Simple Methods for the Preparation of Non-noble Metal Bulk-electrodes for Electrocatalytic Applications
09:18

Simple Methods for the Preparation of Non-noble Metal Bulk-electrodes for Electrocatalytic Applications

Published on: June 21, 2017

11.5K

Modelado-fabricación-modulación de aleación de alta entropía con centros de disociación de agua activados para

Ho Ngoc Nam1, Ravi Nandan2, Lei Fu1

  • 1Department of Materials Process Engineering, Graduate School of Engineering, Nagoya University, Furu-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8603, Japan.

Journal of the American Chemical Society
|September 3, 2025
PubMed
Resumen

El aprendizaje automático acelera el diseño de aleaciones de alta entropía (HEAs) para la electrooxidación del metanol. El nuevo catalizador PtPdRhRuMo demuestra una mayor actividad y durabilidad, allanando el camino para aplicaciones eficientes de pilas de combustible.

Más Videos Relacionados

Multiscale Sampling of a Heterogeneous Water/Metal Catalyst Interface using Density Functional Theory and Force-Field Molecular Dynamics
10:52

Multiscale Sampling of a Heterogeneous Water/Metal Catalyst Interface using Density Functional Theory and Force-Field Molecular Dynamics

Published on: April 12, 2019

12.9K
Versatile Technique to Produce a Hierarchical Design in Nanoporous Gold
05:28

Versatile Technique to Produce a Hierarchical Design in Nanoporous Gold

Published on: February 10, 2023

1.8K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jun 11, 2026

Simple Methods for the Preparation of Non-noble Metal Bulk-electrodes for Electrocatalytic Applications
09:18

Simple Methods for the Preparation of Non-noble Metal Bulk-electrodes for Electrocatalytic Applications

Published on: June 21, 2017

11.5K
Multiscale Sampling of a Heterogeneous Water/Metal Catalyst Interface using Density Functional Theory and Force-Field Molecular Dynamics
10:52

Multiscale Sampling of a Heterogeneous Water/Metal Catalyst Interface using Density Functional Theory and Force-Field Molecular Dynamics

Published on: April 12, 2019

12.9K
Versatile Technique to Produce a Hierarchical Design in Nanoporous Gold
05:28

Versatile Technique to Produce a Hierarchical Design in Nanoporous Gold

Published on: February 10, 2023

1.8K

Área de la Ciencia:

  • Ciencias de los materiales
  • La electroquímica
  • Química computacional

Sus antecedentes:

  • Las aleaciones de alta entropía (HEAs) ofrecen estructuras electrónicas ajustables y sitios de unión únicos, lo que las convierte en electrocatalisadores prometedores.
  • El vasto espacio de composición de HEAs plantea desafíos para el diseño racional del catalizador, que a menudo se basa en métodos ineficientes de prueba y error.

Objetivo del estudio:

  • Acelerar el diseño racional de HEAs quinarios de alto rendimiento para reacciones de transferencia de múltiples electrones utilizando el aprendizaje automático y los cálculos de los primeros principios.
  • Investigar el papel de la incorporación de molibdeno (Mo) en la activación de las superficies de HEA para mejorar la oxidación del metanol.

Principales métodos:

  • Empleó una estrategia de investigación de abajo hacia arriba que combina el aprendizaje automático con cálculos basados en los primeros principios.
  • Diseñados y sintetizados catalizadores mesoporosos PtPdRhRuMo en formas de nanopartículas y de película delgada.
  • El rendimiento electrocatalítico evaluado para la oxidación del metanol, incluida la densidad de corriente y la actividad de masa.

Principales resultados:

  • Se ha diseñado con éxito una HEA quinaria, PtPdRhRuMo, con propiedades que favorecen la reacción de oxidación del metanol.
  • La incorporación de Mo mejoró significativamente la adsorción de metanol y la disociación del agua, facilitando la producción de CO2.
  • Los catalizadores sintetizados mostraron una electrocatálisis superior con una alta densidad de corriente (18,20 mA cm−2) y una actividad de masa (9,89 A mgPt−1).

Conclusiones:

  • El PtPdRhRuMo HEA desarrollado demuestra una excelente actividad electrocatalítica y durabilidad para la oxidación del metanol.
  • Los cálculos de primeros principios asistidos por aprendizaje automático proporcionan una vía eficiente para el diseño de electrocatalizadores HEA avanzados.
  • Este trabajo pone de relieve el potencial de las AES en aplicaciones electroquímicas, en particular para las pilas de combustible.