The effect of the addition of colloidal iridium oxide into sol–gel obtained titanium and ruthenium oxide coatings on titanium on their electrochemical properties

文献情報

出版日 2010-06-11
DOI 10.1039/B921582D
インパクトファクター 3.676
著者

Vladimir V. Panić, Aleksandar B. Dekanski, Miodrag Mitrić, Slobodan K. Milonjić, Vesna B. Mišković-Stanković, Branislav Ž. Nikolić


原文を見る

要旨

Electrochemical properties of sol–gel processed Ti0.6Ir0.4O2 and Ti0.6Ru0.3Ir0.1O2 coatings on titanium substrate were investigated using cyclic voltammetry, polarization measurements and electrochemical impedance spectroscopy and compared to the properties of Ti0.6Ru0.4O2 coating. The role of iridium oxide in the improvement of the electrocatalytic, capacitive and stability properties of titanium anodes activated by a RuO2–TiO2 coating is discussed. The oxide sols were prepared by forced hydrolysis of the metal chlorides. The characterization by dynamic light scattering and X-ray diffraction showed that polydisperse oxide sols were obtained with the particles tending to form agglomerates. The presence of IrO2 causes a suppression of the X-ray diffraction peaks of TiO2 and RuO2 in the sol–gel prepared Ti0.6Ir0.4O2 and Ti0.6Ru0.3Ir0.1O2 coatings. The IrO2-containing coatings had an enhanced charge storage ability and activity for the oxygen evolution reaction (OER) in comparison to Ti0.6Ru0.4O2 coating. The voltammogram of the Ti0.6Ir0.4O2/Ti electrode showed well-resolved peaks related to Ir redox transitions, which are responsible for the enhanced charge storage ability of IrO2-containing coatings. Redox transitions of Ir were also registered in the high-frequency domain of the ac impedance spectra of the coatings as a semicircle with characteristics insensitive to the electrolyte composition and to the electrode potential prior to OER. However, the semicircle characteristics were different for the two IrO2-containing coatings, as well as at potentials outside the OER in comparison to those at which the OER occurs.

関連文献

A sub-picomolar assay for protein by using cubic Cu2O nanocages loaded with Au nanoparticles as robust redox probes and efficient non-enzymatic electrocatalysts

Jianmin Zhao, Ting Zheng, Jiaxi Gao, Shijing Guo, Xingxing Zhou, Wenju Xu

2017-01-16 Paper

DOI: 10.1039/C6AN02599D

Correlative SEM SERS for quantitative analysis of dimer nanoparticles

F. J. Timmermans, A. T. M. Lenferink, H. A. G. M. van Wolferen, C. Otto

2016-10-19 Paper

DOI: 10.1039/C6AN01648K

Orientational binding modes of reporters in a viral-nanoparticle lateral flow assay

Jinsu Kim, Ryan Poling-Skutvik, João R. C. Trabuco, Katerina Kourentzi, Jacinta C. Conrad

2016-09-26 Paper

DOI: 10.1039/C6AN00567E

Back cover

Cover

DOI: 10.1039/C7AN90007D

A novel miniaturized biofilter based on silicon micropillars for nucleic acid extraction

Salvatore Petralia, Emanuele Luigi Sciuto, Sabrina Conoci

2016-11-21 Paper

DOI: 10.1039/C6AN02049F

The use of differential scanning fluorimetry in the rational design of plastic antibodies for protein targets

Jon Ashley, Yunus Shukor, Ibtisam E. Tothill

2016-10-13 Paper

DOI: 10.1039/C6AN01155A

FTIR imaging of the molecular burden around Aβ deposits in an early-stage 3-Tg-APP-PSP1-TAU mouse model of Alzheimer's disease

Artur Dawid Surowka, Herve Boutin, Lidan Christie, Magdalena Szczerbowska-Boruchowska

2016-11-28 Paper

DOI: 10.1039/C6AN01797E

Fabrication of paper devices via laser-heating-wax-printing for high-tech enzyme-linked immunosorbent assays with low-tech pen-type pH meter readout

Shangwang Le, Hui Zhou, Jinfang Nie, Chaohong Cao, Jiani Yang, Hongcheng Pan, Jianping Li, Yun Zhang

2017-01-05 Paper

DOI: 10.1039/C6AN02422J

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

4-アミノフェノール酸ナトリウム水和物とは何ですか?

4-アミノフェノール酸ナトリウム水和物は、CAS番号206557-08-6の化合物で、4-アミノフェノールとナトリウムが結合した塩と水和物です。この化合物は、白...

206557-08-64-Aminobenzoic acid ...
化合物よくある質問

Methyl 3-methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-histidinateの代替品はありますか?

この化合物は特定の合成プロセスに使用される可能性がありますが、代替品として、他の类似的な化合物、例えばMethyl 3-methyl-N-{[(2-methyl...

72212-51-2Methyl 3-methyl-N-{[...
化合物よくある質問

4-Boc-2-哌嗪甲酸の市場動向や研究トレンドはどうですか?

4-Boc-2-哌嗪甲酸は、薬品開発や合成化学分野で広く使用されており、その需要は継続的に推移しています。特に、新薬開発における合成化学分野での需要が高まってい...

192330-11-3(2R)-4-[(tert-butoxy...
化合物よくある質問

4,4'-二羟甲基联苯の物理化学的性質は何ですか?

4,4'-二羟甲基联苯のCAS番号は1667-12-5です。この化合物は白色の結晶粉末で、分子量は154.20です。水にわずかに溶けますが、アルコールや有機溶媒...

1667-12-54,4'-Biphenyldiyldim...
化合物よくある質問

5-甲硫基戊腈はどの業界で使用されていますか?

5-甲硫基戊腈は医薬品産業で使用される可能性があります。また、ポリマー合成の触媒として、センサー製造の一部として、半導体製造のプロセス改善に使用される可能性があ...

59121-25-45-(Methylsulfanyl)pe...
化合物よくある質問

CAS番号1311961-50-8の化合物はどのように合成されますか?

この化合物は、1-abieta-8,11,13-trien-19-イルと6'-メトキシシンコナナン-9-基を含有する窒素含有化合物から合成されます。一般的な合成...

1311961-50-81-Abieta-8,11,13-tri...
化合物よくある質問

6-ブロモベンジジミダゾール-2-カルビルデオキシドはどのように保存すればよいですか?

6-ブロモベンジジミダゾール-2-カルビルデオキシドは、避光・乾燥した容器(密閉容器)で-20℃~4℃の低温で保存してください。高温や直射日光、湿気は避けてくだ...

885280-26-25-Bromo-1H-benzimida...
化合物よくある質問

Boc-N-甲基氨甲环酸とは何ですか?

621-65-8のCAS番号を持つBoc-N-甲基氨甲环酸は、化学式C7H13NO5を有する化合物です。この化合物は白色の結晶性粉末で、吸湿性があります。

621-65-83-Hydroxy-1,2-propan...
化合物よくある質問

乙基三氟硼酸钾はどのように合成されますか?

乙基三氟硼酸钾は、トリフLUオール酸カリウムとエチルブロミドを反応させて合成されます。この反応は高い選択性と収率を持ち、触媒を用いることで効率的に進行します。

882871-21-8Potassium ethyltrifl...
化合物よくある質問

2-フロウロ-5-クロロ-4-アミノフェノールはどのように保存すればよいですか?

2-フロウロ-5-クロロ-4-アミノフェノールは、直射日光を避けて冷却された暗所で保存し、密閉容器に保管してください。温度は常温か低温が適しています。

847872-10-04-Amino-5-chloro-2-f...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。