多機能グラフェン/プラチナ/ナフィオンハイブリッドは,アイステンプレッティングによる
Luis Estevez1, Antonios Kelarakis, Qianming Gong
1Department of Materials Science and Engineering, Cornell University, Ithaca, New York 14853, USA.
Journal of the American Chemical Society
|April 6, 2011
まとめ
私たちは,電気およびイオン伝導性,多孔性,および触媒活性を持つ多機能ハイブリッドを合成しました. これらの材料は,グラフェンで支えられたプラチナナノ粒子をナフィオン・スキャフォールドに結合し,高度なアプリケーションを提供します.
科学分野:
- 材料科学 材料科学とは
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- 電気化学 電気化学について
背景:
- 機能を組み合わせた先進的な材料の開発は,エネルギーと環境のアプリケーションにとって不可欠です.
- 多機能材料は,構造と組成を正確に制御する必要があります.
研究 の 目的:
- 電気とイオン伝導性,多孔性,および触媒活性を組み合わせた新しい多機能ハイブリッドを合成する.
- フィルムとボリュームの両方の形式でこれらのハイブリッドを作成するために.
主な方法:
- 2段階の合成プロセスで,氷の温和化と軽度な還元が含まれています.
- ナフィオン,酸化石墨,塩素プラチナ酸を氷で温め,多孔なネットワークを作成します.
- ハイドラジンやナトリウムシトラートを用いた軽度な還元により,ナフィオン・スキャフォールドの上でグラフェンで支えられたプラチナナノ粒子を形成する.
主要な成果:
- フィルムとバルク形式の多機能ハイブリッドの成功合成.
- ハイブリッドは,電気とイオン伝導性の組み合わせ,多孔性,および触媒活性を示しています.
- グラフェンで支えられたプラチナナノ粒子は,ナフィオン・スキャフォールドに成功裏に統合されました.
結論:
- 開発された合成方法は,多用途の多機能材料の作成を可能にします.
- これらのハイブリッドは,導電性,多孔性,および触媒の組み合わせを必要とするアプリケーションの潜在力を保持しています.


