Key points are not available for this paper at this time.
الهيدروجين هو ناقل طاقة واعد ليحل محل الوقود الأحفوري، وإنتاج الهيدروجين عبر تفاعل تطور الهيدروجين (HER) هو خيار صديق للبيئة إذا تم استخدام محفزات كهربائية ذات جهد زائد منخفض واستقرار على المدى الطويل. في هذا العمل، تمت دراسة الأداء المحفز الكهربائي للزجاج المعدني الكبير Pt₅₇. ₅₂ₔ_₁₄. ₇Ni₅. ₃P₂₂. ₅ ذو الأسطح المسطحة والميكروية والنانوية لتفاعل HER في 0. 5 M H2SO4. يظهر الزجاج المعدني المعتمد على البلاديوم ذو النمط النانو استقرارًا فائقًا على المدى الطويل وسلوك تحسني ذاتي مع جهد زائد نهائي يبلغ 150 مللي فولت وانحدار تافل يبلغ 42 مللي فولت ديسيبل^-1 بعد 1000 دورة من جهد المسح الخطي (LSV)، وهو أقل بنسبة 42% و37% على التوالي مقارنة بالدورة الأولى من LSV. تشير تقنيات التحليل الطيفي للأشعة السينية (XPS) والتحليل الطيفي للإلكترون أوجير (AES) إلى تكوين طبقة من رغوة CuO/Cu2O المودعة على السطح النانوي خلال اختبار الاستقرار لـ 1000 دورة من LSV. يُقترح إجراء ثلاث مراحل لشرح تكوين رغوة CuxO عن طريق ترسيب كهربائي بتصميم فقاعات الهيدروجين الديناميكية (DHBT) من انحلال النحاس من الزجاج المعدني Pt-BMG دون استخدام ملح النحاس. يوفر هذا العمل طريقة لإنشاء رغوات CuxO التي يمكن استخدامها في تطبيقات متنوعة. علاوة على ذلك، تقدم الزجاجات المعدنية النانوية مع ترسيب DHBT استراتيجية قابلة للتطبيق لتخليق رغوات معدنية أو أكسيد معدني.
درس كاي وآخرون (الخميس) هذا السؤال.