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電気を使わずに空気から水素を製造

スー、DWら。高性能可視光光触媒水素生成のためのカドミウム - 硫化亜鉛量子ドット内に原子的に分散された Ni。 科学。上級 6、eaaz8447(2020)。 Google スカラー Zhang、H.ら。マルチエッジ TiO2 上に原子的に分散した Ru 種を直接プローブして、高効率の光触媒水素発生を実現します。 科学。上級 6、eabb9823 (2020)。 Google スカラー 周、P.ら。光触媒による水分解における太陽光から水素への変換効率は 9% 以上。 自然 613、66–70 (2023)。 Google スカラー 後藤祐樹ほか大規模太陽光発電用粒子状光触媒水分解パネル。 ジュール 2、509–520 (2018)。 Google スカラー 西山 洋 他100m(2) 規模の水からの光触媒太陽電池水素製造。 自然 598、304–307…

  • スー、DWら。高性能可視光光触媒水素生成のためのカドミウム – 硫化亜鉛量子ドット内に原子的に分散された Ni。 科学。上級 6、eaaz8447(2020)。

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  • Zhang、H.ら。マルチエッジ TiO2 上に原子的に分散した Ru 種を直接プローブして、高効率の光触媒水素発生を実現します。 科学。上級 6、eabb9823 (2020)。

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  • 周、P.ら。光触媒による水分解における太陽光から水素への変換効率は 9% 以上。 自然 613、66–70 (2023)。

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  • 後藤祐樹ほか大規模太陽光発電用粒子状光触媒水分解パネル。 ジュール 2、509–520 (2018)。

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  • 西山 洋 他100m(2) 規模の水からの光触媒太陽電池水素製造。 自然 598、304–307 (2021)。

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  • Zhang、Y.ら。大規模な放射冷却セルロースベースの布地による大気中の水分の回収。 ナノレット。 22、2618–2626 (2022)。

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  • Mathew, K.、Kolluru, VSC、Mula, S.、Steinmann, SN & Hennig, RG 平面波密度汎関数理論における暗黙的な自己無撞着電解質モデル。 J.Chem.物理学。 151、234101 (2019)。

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  • ワン・ジェイン 現代の熱力学: 拡張カルノー定理に基づく (Jitao Wang編) 53–88 (シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク、2011)。

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    執筆者について: nipponese

    Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。