نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشگاه لرستان
2 Khurramabad Lorestan Iran
3 University of Technology Sydney
چکیده
۱٬۱۱۸ / ۵٬۰۰۰
در پاسخ به بحران جهانی آب و هوا، تلاش برای جایگزین های انرژی پایدار تشدید شده است و هیدروژن به دلیل ماهیت پاک و تجدید پذیر آن به عنوان یکی از رقبای پیشرو در حال ظهور است. این مطالعه به بررسی افزایش ظرفیت ذخیرهسازی هیدروژن با استفاده از نانوالکترود هایCu-Fe-MWCNT و Cu-Co-MWCNT، به عنوان الکترودهای کار میپردازد. سنتز این نانوالکترودها از طریق فرآیند رسوب الکتریکی به دست آمد و خواص ساختاری و ترکیبی آنها با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف پرتو ایکس پراکنده انرژی (EDX) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. قابلیت ذخیرهسازی هیدروژن این مواد از طریق روش کرونوپتانسیومتری ارزیابی شد. یافتهها نشان میدهد که نانو الکترود Fe/MWCNT پایداری و کارایی بهتری را در ذخیرهسازی هیدروژن در مقایسه با الکترودCo/MWCNT ارائه میکند که پتانسیل آن را به عنوان یک ماده برتر برای کاربردهای ذخیرهسازی هیدروژن به روش الکتروشیمیایی نشان میدهد. این تحقیق به پیشرفت فن آوری های ذخیره سازی هیدروژن کمک می کند و از نقش هیدروژن در اکوسیستم انرژی پایدار حمایت می کند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Enhancing Hydrogen Storage Capacity Using Cu-Fe-MWCNT and Cu-Co-MWCNT Nanoelectrodes
نویسندگان [English]
- mariam malmir 1
- leila mohammadi 2
- Seifi Elmi Shokufeh 2
- Faezeh Javanmard 2
- shokufeh varshoy 3
1 lorestan university
2 Khurramabad Lorestan Iran
3 University of Technology Sydney
چکیده [English]
In response to the pressing global climate crisis, the quest for sustainable energy alternatives has intensified, with hydrogen emerging as a leading contender due to its clean and renewable nature. This study explores the enhancement of hydrogen storage capacity using novel nanoelectrode, specifically Cu-Fe-MWCNT and Cu-Co-MWCNT, as working electrodes. The synthesis of these nanoelectrode was achieved through an electrodeposition process, and their structural and compositional properties were examined using X-ray diffraction (XRD), Energy-dispersive X-ray spectrum (EDX), and scanning electron microscopy (SEM). The hydrogen storage capabilities of these materials were assessed via chronopotentiometry. The findings reveal that the Fe/MWCNT nanoelectrode electrode offers improved stability and efficiency in hydrogen storage compared to the Co/MWCNT electrode, suggesting its potential as a superior material for electrochemical hydrogen storage applications. This research contributes to the advancement of hydrogen storage technologies and supports the role of hydrogen in the sustainable energy ecosystem.
کلیدواژهها [English]
- Co/MWCNT and Fe/MWCNT nanoelectrode
- Nanostructures
- Electrochemical
- Hydrogen Storage