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Enregistrement W2021690285 · doi:10.1007/s12274-012-0256-8

Engineering manganese oxide/nanocarbon hybrid materials for oxygen reduction electrocatalysis

2012· article· en· W2021690285 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueNano Research · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineEnergy
ThématiqueElectrocatalysts for Energy Conversion
Établissements canadiensCanadian Light Source (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésElectrocatalystGrapheneMaterials scienceCatalysisNanoparticleOxideXANESCalcinationManganeseNucleationElectrochemistryChemical engineeringHybrid materialCarbon nanotubeInorganic chemistryNanotechnologyChemistryElectrodeSpectroscopyOrganic chemistryMetallurgy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Manganese oxides are cost-effective and green materials with rich electrochemical properties. Continuous research efforts have been undertaken to obtain MnO x materials with improved activity and stability for catalyzing the oxygen reduction reaction (ORR). Here, we have developed a novel ORR catalyst by nucleation and growth of Mn3O4 nanoparticles on graphene oxide (GO) sheets interconnected by electrically conducting multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). X-ray near edge absorption structure (XANES) spectroscopy revealed the partially reduced nature of GO and strong chemical coupling between the nanoparticles and the GO sheets. Incorporation of MWCNTs was found to improve the activity and stability of the hybrid by imparting higher conductivity to the hybrid material. Furthermore, surface oxidation of the manganese oxide nanoparticles through a calcination step was found to increase the density of ORR active sites. The strongly coupled and electrically interconnected Mn3O4/nanocarbon (Mn3O4/Nano-C) hybrid is one of the most active and stable manganese oxide-based ORR catalysts and shows promise for electrochemical energy conversion applications.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,045
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,027
Tête enseignante GPT0,294
Écart entre enseignants0,268 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle