JP2012041581A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
JP2012041581A5
JP2012041581A5 JP2010182053A JP2010182053A JP2012041581A5 JP 2012041581 A5 JP2012041581 A5 JP 2012041581A5 JP 2010182053 A JP2010182053 A JP 2010182053A JP 2010182053 A JP2010182053 A JP 2010182053A JP 2012041581 A5 JP2012041581 A5 JP 2012041581A5
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
core
particles
average
shell
diameter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
JP2010182053A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2012041581A (ja
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to JP2010182053A priority Critical patent/JP2012041581A/ja
Priority claimed from JP2010182053A external-priority patent/JP2012041581A/ja
Priority to US13/196,093 priority patent/US8361924B2/en
Publication of JP2012041581A publication Critical patent/JP2012041581A/ja
Publication of JP2012041581A5 publication Critical patent/JP2012041581A5/ja
Ceased legal-status Critical Current

Links

Description

本発明におけるコアシェル型微粒子は、第1の材料によって面心立方(fcc)結晶構造を有するコア粒子を形成し、第1の材料と異なる第2の材料によって面心立方(fcc)結晶構造を有するシェル層をコア粒子の表面にエピタキシャル成長させることによって形成され、面心立方(fcc)結晶構造の{111}結晶面を表面に有している。
本発明におけるコアシェル型微粒子(コアシェル型触媒)は、好ましくは、貴金属以外の第1の材料によって面心立方(fcc)結晶構造を有するコア粒子を形成し、好ましくは、貴金属からなる第2の材料によって面心立方(fcc)結晶構造を有するシェル層をコア粒子の表面にエピタキシャル成長させることによって形成され、面心立方(fcc)結晶構造の{111}結晶面を触媒微粒子の表面に有している。
(シェル層の厚さ(白金原子積層数)の評価方法)
作製したコアシェル型微粒子のシェル層の平均厚さは、コア粒子の平均直径とコアシェル型微粒子の平均直径(シェル層の外側直径に等しい。)をそれぞれSEM像(Scanning Electron Microscope image)又はTEM像(Transmission Electron Microscope image)により評価し、コア粒子、コアシェル型微粒子の平均粒子径(平均直径)を求め、コア粒子の平均粒子径(平均直径)R1とコアシェル型微粒子の平均粒子径(平均直径)R2の差((R2−R1)/2)により求められる。白金原子積層数は、白金層の平均厚さを白金の面間隔(d111=0.2265nm)で割ることにより求められる。なお、コア粒子とコアシェル型微粒子のそれぞれの平均粒子径(平均直径)は、粒子の短径及び長径の各方向について求められた粒子径の平均値とする。
また、コア粒子、コアシェル型微粒子の粒径方向にSEM−EDX(Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy:走査型電子顕微鏡エネルギー分散型X線分析法)、又は、TEM−EDX(Transmission Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy:透過型電子顕微鏡エネルギー分散型X線分析法)によるライン分析によって、コア粒子とコアシェル型微粒子のそれぞれの平均粒子径(平均直径)を求めこれらより、シェル層の白金層の平均厚さ(白金原子積層数)を求めることができる。なお、コア粒子とコアシェル型微粒子のそれぞれの平均粒子径(平均直径)は、粒子の短径及び長径の各方向について求められた粒子径の平均値とする。
図1に示すように、空気又は酸素35が、流路をもつ空気又は酸素供給部(セパレータ)60の入口26bから通路27bへと流され、ガス拡散層24bを通って、ガス拡散層24bによって保持された触媒電極22bに到達し、図1の下方に示すカソード反応に従って、触媒電極22b上で水素イオン、電子、酸素が反応し、水が生成され、水を含む排ガス29bが出口28bら排出される。図1の下方に示すように全反応は、メタノールと酸素から電気エネルギーを取り出して水と二酸化炭素を排出するというメタノールの燃焼反応となる。
このカーボンブラックに担持されたタングステンナノ粒子を50mLのアセトンに加え、よく撹拌して分散させた後、遠心分離器を用いて沈降させ、上澄み液を除去しカーボンブラックに担持されたタングステンナノ粒子を洗浄した。この洗浄処理を合計5回繰返すことにより、カーボンブラックに担持されたタングステンナノ粒子を精製した。最後に、カーボンブラックに担持されたタングステンナノ粒子に窒素気流をあてて乾燥させた。TEM観察像から求めたタングステンナノ粒子の平均粒子径(平均直径)は1.4nm(標準偏差は±0.3nm)であった。
このカーボンブラックに担持されたモリブデンナノ粒子を50mLのアセトンに加え、よく撹拌して分散させた後、遠心分離器を用いて沈降させ、上澄み液を除去しカーボンブラックに担持されたモリブデンナノ粒子を洗浄した。この洗浄処理を合計5回繰返すことにより、カーボンブラックに担持されたモリブデンナノ粒子を精製した。最後に、カーボンブラックに担持されたモリブデンナノ粒子に窒素気流をあてて乾燥させた。TEM観察像から求めたモリブデンナノ粒子の平均粒子径(平均直径)は1.8nm(標準偏差は±0.3nm)であった。
S. Iijima et al.," Structure Instability of Ultrafine Particles of Metals ", Phys. Rev. Lett., 56, 616-619 (1986) (Fig.1〜Fig.3) O. Kitakami et al.," Size effect on the crystal phase of cobalt fine particles ", Phys. Rev. B, 56, 13849-13854 (1997) (Experiment, Resultand Discussion)
JP2010182053A 2010-08-17 2010-08-17 コアシェル型微粒子及びこれを用いた機能デバイス Ceased JP2012041581A (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010182053A JP2012041581A (ja) 2010-08-17 2010-08-17 コアシェル型微粒子及びこれを用いた機能デバイス
US13/196,093 US8361924B2 (en) 2010-08-17 2011-08-02 Fine particles of core-shell structure and functional device incorporated therewith

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010182053A JP2012041581A (ja) 2010-08-17 2010-08-17 コアシェル型微粒子及びこれを用いた機能デバイス

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012041581A JP2012041581A (ja) 2012-03-01
JP2012041581A5 true JP2012041581A5 (ja) 2013-08-22

Family

ID=45594526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010182053A Ceased JP2012041581A (ja) 2010-08-17 2010-08-17 コアシェル型微粒子及びこれを用いた機能デバイス

Country Status (2)

Country Link
US (1) US8361924B2 (ja)
JP (1) JP2012041581A (ja)

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5482095B2 (ja) * 2008-10-30 2014-04-23 ソニー株式会社 白金含有触媒を含有する電極及びその製造方法、並びに、電気化学デバイス
US20110275009A1 (en) * 2008-10-30 2011-11-10 Sony Corporation Platinum-containing catalyst and method of producing the same, electrode and electrochemical device
US9105934B2 (en) * 2010-04-08 2015-08-11 Georgetown University Platinum adlayered ruthenium nanoparticles, method for preparing, and uses thereof
WO2012120711A1 (ja) 2011-03-04 2012-09-13 トヨタ自動車株式会社 金属粒子及びそれを含む排ガス浄化用触媒並びにそれらの製造方法
JP2012199520A (ja) * 2011-03-10 2012-10-18 Toshiba Corp 半導体装置およびその製造方法
JP5680770B2 (ja) 2011-03-11 2015-03-04 ユーティーシー パワー コーポレイション 高当量イオノマを有するユニット化電極アセンブリ
EP2749352B1 (en) * 2011-08-23 2019-11-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Exhaust gas purification catalyst, and method for producing same
JP5994155B2 (ja) * 2011-09-09 2016-09-21 国立大学法人山梨大学 高活性・安定性触媒粒子、及びそれを用いた電極触媒、並びにその製造方法
CN103796775B (zh) 2011-09-16 2016-08-24 国立研究开发法人科学技术振兴机构 实质上具有面心立方结构的钌微粒及其制造方法
US8912614B2 (en) * 2011-11-11 2014-12-16 International Business Machines Corporation Magnetic tunnel junction devices having magnetic layers formed on composite, obliquely deposited seed layers
CN102658372A (zh) * 2012-03-18 2012-09-12 吉林大学 一种制备形状和表层晶面可控的铂合金纳米粒子的方法;
SG11201406928TA (en) 2012-04-26 2014-11-27 Agency Science Tech & Res A particle exhibiting catalytic activity
JP2015534244A (ja) * 2012-10-22 2015-11-26 アウディ アクチェンゲゼルシャフトAudi Ag 非白金コアを有する白金合金ナノ触媒
US9138727B2 (en) 2012-12-12 2015-09-22 The United States of America, as represented by the Secretary of Commerce, The National Institute of Standards and Technology Iron—nickel core-shell nanoparticles
KR102044302B1 (ko) 2012-12-21 2019-11-13 아우디 아게 전해질 물질의 제조 방법
WO2014098912A1 (en) 2012-12-21 2014-06-26 United Technologies Corporation Proton exchange material and method therefor
KR101925670B1 (ko) 2012-12-21 2018-12-05 아우디 아게 전해질 막, 분산액 및 그를 위한 방법
CN105073254B (zh) * 2013-02-25 2017-07-18 日产自动车株式会社 燃料电池用催化剂颗粒及其制造方法
WO2014178283A1 (ja) * 2013-05-01 2014-11-06 国立大学法人山梨大学 金属微粒子の製造方法、燃料電池用電極触媒の製造方法、担持金属微粒子触媒、及び燃料電池用電極触媒
JP5768848B2 (ja) 2013-08-30 2015-08-26 トヨタ自動車株式会社 コアシェル触媒及びコアシェル触媒の製造方法
JP6241929B2 (ja) * 2013-11-29 2017-12-06 学校法人東京理科大学 異種複合金属ナノ粒子の調製方法
US20150151281A1 (en) * 2013-12-02 2015-06-04 King Abdullah University Of Science And Technology Multi-metallic nanomaterials from ni, ag, pd with pt's catalytic activity
JP6020506B2 (ja) 2014-04-11 2016-11-02 トヨタ自動車株式会社 触媒微粒子及びカーボン担持触媒の各製造方法
US9761884B2 (en) * 2014-06-19 2017-09-12 GM Global Technology Operations LLC Synthesis of alloy nanoparticles as a stable core for core-shell electrocatalysts
WO2016031251A1 (ja) * 2014-08-28 2016-03-03 エヌ・イー ケムキャット株式会社 電極用触媒、ガス拡散電極形成用組成物、ガス拡散電極、膜・電極接合体、燃料電池スタック
TW201615849A (zh) * 2014-09-09 2016-05-01 Univ Kyoto 合金微粒子與其製造方法、合金微粒子群以及觸媒及其製造方法
US10016751B2 (en) * 2014-09-15 2018-07-10 University Of South Carolina Supported, bimetallic nanoparticles for selective catalysis
US10112172B2 (en) * 2014-10-17 2018-10-30 Korea Institute Of Energy Research Egg-shell type hybrid structure of highly dispersed nanoparticle-metal oxide support, preparation method thereof, and use thereof
CN104607185A (zh) * 2015-01-09 2015-05-13 中国科学院上海硅酸盐研究所 一种单分散球形二氧化钛核壳结构复合材料及其制备方法
JP6096816B2 (ja) * 2015-01-22 2017-03-15 トヨタ自動車株式会社 触媒の製造方法及び製造装置
JP6481997B2 (ja) * 2015-02-28 2019-03-13 株式会社フルヤ金属 担持触媒
JP6540990B2 (ja) * 2015-02-28 2019-07-10 東洋紡株式会社 Ru(fcc)担持体を用いたアルデヒド類除去材
US9865884B2 (en) * 2015-06-10 2018-01-09 GM Global Technology Operations LLC Roll-to-roll fabrication of high performance fuel cell electrode with core-shell catalyst using seeded electrodes
US20180138518A1 (en) * 2015-07-14 2018-05-17 Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. Core-shell catalyst and reaction acceleration method
US10087332B2 (en) 2016-05-13 2018-10-02 NanoCore Technologies Sinterable metal paste for use in additive manufacturing
US20180071819A1 (en) 2016-09-15 2018-03-15 NanoCore Technologies, Inc. System and method for additive metal manufacturing
US11390960B1 (en) * 2016-09-28 2022-07-19 Plasma Processes, Llc High temperature corrosion resistant composite structure consisting of ruthenium and its alloys
KR102256751B1 (ko) * 2017-01-16 2021-05-25 고꾸리쯔 다이가꾸 호우징 오사까 다이가꾸 코어 쉘 촉매 및 산소 환원 방법
WO2018181568A1 (ja) * 2017-03-28 2018-10-04 宇部興産株式会社 金属複合粒子及びその製造方法、金属複合粒子担持体及びその製造方法、並びに粒子組成物
WO2019027057A1 (ja) * 2017-08-04 2019-02-07 国立大学法人北海道大学 酸化分解用触媒及びその利用
US10978718B2 (en) * 2017-08-29 2021-04-13 Uchicago Argonne, Llc Carbon dioxide reduction electro catalysts prepared for metal organic frameworks
US11033888B2 (en) 2017-08-30 2021-06-15 Uchicago Argonne, Llc Nanofiber electrocatalyst
JP6573333B2 (ja) * 2017-11-07 2019-09-11 株式会社新光化学工業所 担体担持パラジウム微粒子コロイド、担体担持パラジウムコア白金シェル微粒子コロイド、担体担持パラジウムコア白金シェル微粒子触媒、及びそれらの製造方法ならびに電池。
CN111373584A (zh) * 2017-11-09 2020-07-03 里兰斯坦福初级大学理事会 用于质子交换膜燃料电池的催化剂载体上的超薄电化学催化剂
US10520923B2 (en) 2018-05-22 2019-12-31 Mantle Inc. Method and system for automated toolpath generation
CN109499566B (zh) * 2018-06-11 2020-06-09 太原氦舶新材料有限责任公司 一种贵金属载体催化剂及其制备方法和应用
JP6709494B2 (ja) * 2018-11-20 2020-06-17 株式会社フルヤ金属 担持触媒
JP6840314B2 (ja) * 2019-08-06 2021-03-10 株式会社新光化学工業所 担体担持パラジウムコア白金シェル微粒子コロイド、担体担持パラジウムコア白金シェル微粒子触媒、及びそれらの製造方法ならびに電池
CN110600754B (zh) * 2019-08-23 2021-05-07 陕西师范大学 一种Pt-稀土合金材料及其制备方法与应用
US20210145867A1 (en) * 2019-11-15 2021-05-20 Board Of Regents, The University Of Texas System Plasmonic enhanced magnetic nanoparticles hyperthermia
JP6864300B2 (ja) * 2020-03-03 2021-04-28 株式会社フルヤ金属 担持触媒
CN111872407B (zh) * 2020-07-27 2022-12-27 北华大学 一种碳包覆贵金属超细纳米颗粒的制备方法及其产物
US11633722B2 (en) 2020-09-30 2023-04-25 Uchicago Argonne, Llc Catalyst for water splitting
JP7063376B1 (ja) * 2020-12-22 2022-05-09 田中貴金属工業株式会社 酸素還元反応用のコアシェル触媒及び触媒の設計方法
KR20220091753A (ko) * 2020-12-24 2022-07-01 현대자동차주식회사 연료 전지용 촉매 및 이의 제조 방법
CN113059180B (zh) * 2021-03-22 2023-02-03 南京林业大学 高抗氧化性超细纳米钌组成的空心材料及其应用

Family Cites Families (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09316504A (ja) 1996-05-27 1997-12-09 Res Dev Corp Of Japan Al超微粒子
US6177381B1 (en) * 1998-11-03 2001-01-23 Uop Llc Layered catalyst composition and processes for preparing and using the composition
US6551960B1 (en) * 2000-06-19 2003-04-22 Canon Kabushiki Kaisha Preparation of supported nano-sized catalyst particles via a polyol process
DZ3396A1 (fr) * 2000-07-24 2002-01-31 Shell Int Research Catalyseur de metal a enveloppe et precurseur de celui-ci, leur preparation et leur utilisation
JP2002231257A (ja) 2001-01-30 2002-08-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 燃料電池用電極触媒およびその製造方法
US7176159B1 (en) * 2001-08-15 2007-02-13 Iowa State University Research Foundation, Inc. Catalyst and sorbent material for the production of hydrogen
EP1338361B1 (en) * 2002-02-18 2005-12-14 Fuji Photo Film Co., Ltd. Method of producing nanoparticle
JP2004079244A (ja) * 2002-08-12 2004-03-11 Toshiba Corp 燃料電池用触媒及び燃料電池
WO2004062799A1 (ja) * 2003-01-09 2004-07-29 Showa Denko K.K. 複合粒子およびその製造方法と用途
US7729931B1 (en) * 2003-03-17 2010-06-01 Verizon Laboratories Inc. Systems and methods for comparing and improving sales performance over heterogeneous geographical sales regions
JP2005015839A (ja) * 2003-06-25 2005-01-20 Fuji Photo Film Co Ltd 合金ナノ粒子
US7264788B2 (en) * 2003-11-26 2007-09-04 Cabot Corporation Fuel reformer catalyst and absorbent materials
JP3867232B2 (ja) * 2004-03-25 2007-01-10 株式会社 東北テクノアーチ 触媒ナノ粒子
US7846977B2 (en) * 2004-04-30 2010-12-07 Basf Corporation Processes using a supported catalyst
US7422995B2 (en) * 2004-04-30 2008-09-09 Basf Catalysts Llc Process for the preparation of a supported catalyst
US7261940B2 (en) * 2004-12-03 2007-08-28 Los Alamos National Security, Llc Multifunctional nanocrystals
US7691780B2 (en) * 2004-12-22 2010-04-06 Brookhaven Science Associates, Llc Platinum- and platinum alloy-coated palladium and palladium alloy particles and uses thereof
US7855021B2 (en) * 2004-12-22 2010-12-21 Brookhaven Science Associates, Llc Electrocatalysts having platium monolayers on palladium, palladium alloy, and gold alloy core-shell nanoparticles, and uses thereof
US9005331B2 (en) * 2004-12-22 2015-04-14 Brookhaven Science Associates, Llc Platinum-coated non-noble metal-noble metal core-shell electrocatalysts
JP3870282B2 (ja) * 2005-02-28 2007-01-17 株式会社 東北テクノアーチ 分散安定化された触媒ナノ粒子含有液
US20060210798A1 (en) * 2005-03-16 2006-09-21 Clemens Burda Doped metal oxide nanoparticles and methods for making and using same
US7638459B2 (en) * 2005-05-25 2009-12-29 Uop Llc Layered composition and processes for preparing and using the composition
WO2007011062A1 (ja) * 2005-07-21 2007-01-25 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho 複合材料、複合材料基材、複合材料分散液、及びそれらの製造方法
US7704919B2 (en) * 2005-08-01 2010-04-27 Brookhaven Science Associates, Llc Electrocatalysts having gold monolayers on platinum nanoparticle cores, and uses thereof
US20080280190A1 (en) * 2005-10-20 2008-11-13 Robert Brian Dopp Electrochemical catalysts
US7935655B2 (en) * 2005-11-04 2011-05-03 Kent State University Nanostructured core-shell electrocatalysts for fuel cells
JP4946016B2 (ja) * 2005-11-25 2012-06-06 富士ゼロックス株式会社 多色表示用光学組成物、光学素子、及び光学素子の表示方法
TWI307646B (en) 2005-12-06 2009-03-21 Lg Chemical Ltd Core-shell type nanoparticles and method for preparing the same
US7687428B1 (en) * 2006-03-29 2010-03-30 The Research Foundation Of The State University Of New York Method of synthesizing and processing carbon-supported, gold and gold-based multimetallic nanoparticles for use as catalysts
US7955755B2 (en) * 2006-03-31 2011-06-07 Quantumsphere, Inc. Compositions of nanometal particles containing a metal or alloy and platinum particles
WO2007136488A2 (en) * 2006-04-20 2007-11-29 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Copper oxide nanoparticle system
JP2008034216A (ja) 2006-07-28 2008-02-14 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 燃料電池用電極触媒
CN101516550B (zh) 2006-08-30 2012-12-19 尤米科尔股份公司及两合公司 核/壳型催化剂颗粒及它们的制备方法
US8288308B2 (en) * 2006-08-30 2012-10-16 Umicore Ag & Co. Kg Core/shell-type catalyst particles and methods for their preparation
US20080220296A1 (en) * 2007-01-08 2008-09-11 University Of Maryland Office Of Technology Commercialization PtRu core-shell nanoparticles for heterogeneous catalysis
JP4803674B2 (ja) 2007-02-26 2011-10-26 独立行政法人産業技術総合研究所 モリブデン若しくはタングステン粒子又は該粒子からなる薄膜及びその製造方法
US8450235B2 (en) * 2007-10-26 2013-05-28 Asahi Kasei Chemicals Corporation Supported composite particle material, production process of same and process for producing compounds using supported composite particle material as catalyst for chemical synthesis
US8605280B2 (en) * 2007-11-06 2013-12-10 William Marsh Rice University Multimetallic nanoshells for monitoring chemical reactions
JP2010019923A (ja) * 2008-07-08 2010-01-28 Fujifilm Corp 工業用xレイ感光材料
US8168561B2 (en) * 2008-07-31 2012-05-01 University Of Utah Research Foundation Core shell catalyst
JP2010092725A (ja) * 2008-10-08 2010-04-22 Hitachi Maxell Ltd 燃料電池用触媒とその製造方法、燃料電池用触媒を担持するカーボン粒子、膜電極接合体ならびに燃料電池。
JP5482095B2 (ja) * 2008-10-30 2014-04-23 ソニー株式会社 白金含有触媒を含有する電極及びその製造方法、並びに、電気化学デバイス
DE102008060259A1 (de) * 2008-12-03 2010-06-10 Bayer Technology Services Gmbh Katalysator für Oxidationsreaktionen in Gegenwart von Chlorwasserstoff und/oder Chlor und Verfahren zu dessen Herstellung, sowie dessen Verwendung
US9539543B2 (en) * 2009-01-29 2017-01-10 Basf Corporation Mechanically fused materials for pollution abatement in mobile and stationary sources
US20100216632A1 (en) * 2009-02-25 2010-08-26 Brookhaven Science Associates, Llc High Stability, Self-Protecting Electrocatalyst Particles
US8192817B2 (en) * 2009-05-06 2012-06-05 Xerox Corporation VITON fuser member containing fluorinated nano diamonds
US8247066B2 (en) * 2009-05-06 2012-08-21 Xerox Corporation Teflon fuser member containing fluorinated nano diamonds
US20110120100A1 (en) * 2009-11-24 2011-05-26 General Electric Company Catalyst and method of manufacture
KR101144109B1 (ko) * 2009-11-30 2012-05-24 서울대학교산학협력단 탄소에 담지된 코어-쉘 나노입자 제조방법
US8178463B2 (en) * 2010-04-05 2012-05-15 Uchicago Argonne, Llc Highly durable nanoscale electrocatalyst based on core shell particles
US10003081B2 (en) * 2010-10-26 2018-06-19 Ford Global Technologies, Llc Catalyst assembly and method of making the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2012041581A5 (ja)
Hanifah et al. One-pot synthesis of efficient reduced graphene oxide supported binary Pt-Pd alloy nanoparticles as superior electro-catalyst and its electro-catalytic performance toward methanol electro-oxidation reaction in direct methanol fuel cell
Li et al. Porous PdRh nanobowls: facile synthesis and activity for alkaline ethanol oxidation
JP5368323B2 (ja) 電極を含むカーボンナノチューブの製造方法
Yang et al. Carbon nanotubes decorated with Pt nanocubes by a noncovalent functionalization method and their role in oxygen reduction
EP3103901B1 (en) Carbon nanotube fiber and method for producing same
Zhou et al. Ultrasonic-assisted synthesis of carbon nanotube supported bimetallic Pt–Ru nanoparticles for effective methanol oxidation
Lu et al. Gold–platinum bimetallic nanotubes templated from tellurium nanowires as efficient electrocatalysts for methanol oxidation reaction
JP5403284B2 (ja) ナノチューブ・ナノホーン複合体、およびその製造方法
JP7088014B2 (ja) 電磁波吸収材料
Mudimela et al. Gas sensing with gold-decorated vertically aligned carbon nanotubes
CN114068927B (zh) 石墨烯碳纳米管复合材料及其制备方法
Zhao et al. Catalytic anisotropy induced by multi-particles for growth of carbon nanocoils
Moodley et al. Is there a correlation between catalyst particle size and CNT diameter?
Al Mayyahi et al. Enhanced charge separation in tio 2/nanocarbon hybrid photocatalysts through coupling with short carbon nanotubes
WO2008018619A1 (fr) appareil de pulvérisation cathodique à barillet polygonal, matériau de carbone modifié de surface et procédé de fabrication du matériau de carbone modifié de surface
Lv et al. Simple synthesis of platinum–palladium nanoflowers on reduced graphene oxide and their enhanced catalytic activity for oxygen reduction reaction
Kim et al. Fabrication of Supported AuPt Alloy Nanocrystals with Enhanced Electrocatalytic Activity for Formic Acid Oxidation through Conversion Chemistry of Layer‐Deposited Pt2+ on Au Nanocrystals
Karuppasamy et al. Synthesis of shape-controlled Pd nanocrystals on carbon nanospheres and electrocatalytic oxidation performance for ethanol and ethylene glycol
Fan et al. One-nanometer-thick platinum-based nanowires with controllable surface structures
Hou et al. Flame synthesis of carbon nanostructures using mixed fuel in oxygen-enriched environment
JP7376146B2 (ja) 四六面体ナノ粒子
Ferlauto et al. Chemical vapor deposition of multi-walled carbon nanotubes from nickel/yttria-stabilized zirconia catalysts
Jiang et al. Controlled growth of highly active NiMoN (100)-decorated porous N-doped carbon nanotubes on carbon cloth as efficient electrodes for alkaline media and seawater electrolysis
Chiu et al. RECOVERY OF COPPER FROM A WASTEWATER FOR PREPARATION OF Cu NANOPARTICLES