リケラボ論文検索は、全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索できる論文検索サービスです。

リケラボ 全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索するならリケラボ論文検索大学・研究所にある論文を検索できる

リケラボ 全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索するならリケラボ論文検索大学・研究所にある論文を検索できる

大学・研究所にある論文を検索できる 「Novel High-Temperature Alkaline Water Electrolysis Using Molten KOH–H₂O System」の論文概要。リケラボ論文検索は、全国の大学リポジトリにある学位論文・教授論文を一括検索できる論文検索サービスです。

コピーが完了しました

URLをコピーしました

論文の公開元へ論文の公開元へ
書き出し

Novel High-Temperature Alkaline Water Electrolysis Using Molten KOH–H₂O System

Kawaguchi, Kenji Goto, Keita Konno, Aozora Nohira, Toshiyuki 京都大学 DOI:10.1149/1945-7111/aceb34

2023.08

概要

To improve water electrolysis efficiency, we investigated the hydrogen and oxygen evolution reactions (HER and OER) at a Ni electrode in a molten KOH–H₂O system (85:15 wt%, 65:35 mol%) at a high temperature (150 °C). The overpotentials for the HER and OER at 500 mA cm⁻² were significantly reduced, by 261 mV and 75 mV, respectively, in the novel system relative to those obtained in a conventional aqueous solution system (30 wt% KOH, 80 °C). The decreases in polarization were attributed predominantly to kinetic effects, including a change in the rate-determining steps, on the HER and OER with the change of electrolytes.

この論文で使われている画像

参考文献

1. M. Yue, H. Lambert, E. Pahon, R. Roche, S. Jemei, and D. Hissel, Renewable

Sustainable Energy Rev., 146, 111180 (2021).

2. S. Mitsushima and S. Fujita, Electrochemistry, 85, 28 (2017), [in Japanese].

3. M. David, C. Ocampo-Martínez, and R. Sánchez-Peña, Journal of Energy Storage,

23, 392 (2019).

4. J. Brauns and T. Turek, Processes, 8, 248 (2020).

5. M. H. Miles, G. Kissel, P. W. T. Lu, and S. Srinivasan, J. Electrochem. Soc., 123,

332 (1976).

6. J. Fischer, H. Hofmann, G. Luft, and H. Wendt, AlChE J., 26, 794 (1980).

Journal of The Electrochemical Society, 2023 170 084507

7.

8.

9.

10.

11.

C. Bailleux, Int. J. Hydrogen Energy, 6, 461 (1981).

H. Wendt, H. Hofmann, and V. Plzak, Int. J. Hydrogen Energy, 9, 297 (1984).

I. Abe, T. Fujimaki, and M. Matsubara, Int. J. Hydrogen Energy, 9, 753 (1984).

H. Wendt and G. Imarisio, J. Appl. Electrochem., 18, 1 (1988).

A. C. Ferreira, E. R. Gonzalez, E. A. Ticianelli, L. A. Avaca, and B. Matvienko,

J. Appl. Electrochem., 18, 894 (1988).

12. S. Dutta, Int. J. Hydrogen Energy, 15, 379 (1990).

13. J. C. Ganley, Int. J. Hydrogen Energy, 34, 3604 (2009).

14. S. D. Ebbesen, S. H. Jensen, A. Hauch, and M. B. Mogensen, Chem. Rev., 114,

10697 (2014).

15. F. P. Lohmann-Richters, S. Renz, W. Lehnert, M. Müller, and M. Carmo,

J. Electrochem. Soc., 168, 114501 (2021).

16. W. M. Vogel, K. J. Routsis, V. J. Kehrer, D. A. Landsman, and J. G. Tschinkel,

J. Chem. Eng. Data, 12, 465 (1967).

17. R. D. Walker Jr, A STUDY OF GAS SOLUBILITIES AND TRANSPORT

PROPERTIES IN FUEL CELL ELECTROLYTES, Research Grant NGR 10-005022, Third Semi-Annual Report, National Aeronautics and Space Administration,

Washington, D. C. (1967) p. 12.

18. F. D. Manchester, A. San-Martin, and J. M. Pitre, J. Phase Equilib., 15, 62

(1994).

...

参考文献をもっと見る

全国の大学の
卒論・修論・学位論文

一発検索!

この論文の関連論文を見る