Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Wireless electrochemical fabrication of tungsten oxide nanoporous layers in closed bipolar cells
Rok: 2025
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Electrochemistry Communications
Název nakladatele: Elsevier Science Inc.
Místo vydání: New York
Strana od-do: nestránkováno
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Bezdrátová elektrochemická výroba nanoporézních vrstev oxidu wolframu v uzavřených bipolárních článcích V této práci je poprvé demonstrována anodizace wolframových (W) fólií za použití uzavřených bipolárních elektrochemických cel. Anodizace byla provedena za použití tří různých elektrolytů: (1) 1 M NH4NO3, 1 hmot.% H2O v ethylenglykolu (EG); (2) 1 M (NH4)2SO4, 75 mM NH4F v H2O; a (3) 170 mM NH4 1,5 hmot.% H2O v EG. Během anodizace byly aplikovány různé potenciály a frekvence obdélníkových vln. Z testovaných elektrolytů vytvořil elektrolyt 1 nejvýraznější a nejhomogennější nanoporézní (NP) vrstvy WO3. Rentgenová fotoelektronová spektroskopie potvrdila přítomnost více oxidačních stavů W na vrstvách WO3 NP za použití elektrolytů 1 a 2, přičemž dominantními druhy byly W6+ a W5+. Výsledky ukazují dobře definované vrstvy nanočástic WO3 s vysokou koncentrací částic W6+ a méně než 10 at.% W5+, kterých je dosaženo za použití elektrolytu 1. Tato zjištění poskytují cenné poznatky o vztahu mezi složením elektrolytu, oxidačními stavy W a morfologií vrstev nanočástic WO3. Anodizace; Bipolární elektrochemie; Uzavřená buňka; Wolfram; WO3; Nanoporézní
eng Wireless electrochemical fabrication of tungsten oxide nanoporous layers in closed bipolar cells In this work, the anodization of tungsten (W) foils using closed bipolar electrochemical cells is demonstrated for the first time. The anodization was done using three different electrolytes: (1) 1 M NH4NO3, 1 wt%. H2O in ethylene glycol (EG); (2) 1 M (NH4)2SO4, 75 mM NH4F in H2O; and (3) 170 mM NH4 1.5 wt%. H2O in EG. Different square-wave potentials and frequencies were applied during the anodization. Among the tested electrolytes, electrolyte 1 produced the most well-defined and homogeneous WO3 nanoporous (NP) layers. X-ray photoelectron spectroscopy confirmed the presence of multiple W oxidation states on the WO3 NP layers using electrolytes 1 and 2, with W6+ and W5+ being the dominant species. The results demonstrate well-defined WO3 NP layers with a high W6+ species concentration and less than 10 at.% W5+ is achieved using electrolyte 1. These findings provide valuable insights into the relationship between the electrolyte composition, W oxidation states, and the morphology of WO3 NP layers. Anodization; Bipolar electrochemistry; Closed cell; Tungsten; WO3; Nanoporous