Promising gaseous and electrochemical hydrogen storage properties of porous Mg–Pd films under mild conditions

文献情報

出版日 2015-04-27
DOI 10.1039/C5CP01897H
インパクトファクター 3.676
著者

Gongbiao Xin, Huiping Yuan, Lijun Jiang, Shumao Wang, Xiaopeng Liu, Xingguo Li


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要旨

In this paper, the gaseous and electrochemical hydrogen storage properties of 200 nm Mg–Pd thin films with different morphologies have been investigated. The results show that Mg–Pd films become porous with the increase of substrate temperature. Porous Mg–Pd films exhibit superior gaseous and electrochemical hydrogen storage behaviors under mild conditions, including rapid hydrogen sorption kinetics, a large hydrogen storage amount, high electrochemical discharge capacity, and a fast hydrogen diffusion rate. The excellent behaviors of porous Mg–Pd films might be ascribed to the significantly shortened hydrogen diffusion paths and the large contact areas between the hydrogen gas and the solid Mg phases, which are elucidative for the development and applications of thick Mg–Pd films.

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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.

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