Blue Analogues
ブルーアナログの紹介
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Blue Analogues sentence examples within electrochemical energy storage
Prussian blue analogues (PBAs) are model host compounds for the intercalation of monovalent cations for electrochemical energy storage and separations.
プルシアンブルー類似体(PBA)は、電気化学的エネルギー貯蔵および分離のための一価カチオンのインターカレーション用のモデルホスト化合物です。
プルシアンブルー類似体(PBA)は、電気化学的エネルギー貯蔵および分離のための一価カチオンのインターカレーション用のモデルホスト化合物です。
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The use of Prussian blue analogues (PBA) materials in electrochemical energy storage and harvesting has gained much interest, necessitating the further clarification of their electrochemical characteristics.
電気化学的エネルギー貯蔵および収穫におけるプルシアンブルー類似体(PBA)材料の使用は多くの関心を集めており、それらの電気化学的特性をさらに解明する必要があります。
電気化学的エネルギー貯蔵および収穫におけるプルシアンブルー類似体(PBA)材料の使用は多くの関心を集めており、それらの電気化学的特性をさらに解明する必要があります。
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Blue Analogues sentence examples within Prussian Blue Analogues
We for the first time developed N-doped graphene-coated CuFe@MoC using one-step calcination of binary Prussian blue analogues (PBAs) with Mo6+ cationic grafting precursors.
私たちは、Mo6 +カチオングラフト前駆体を用いたバイナリプルシアンブルー類似体(PBA)のワンステップ焼成を使用して、NドープグラフェンコーティングCuFe @MoCを初めて開発しました。
私たちは、Mo6 +カチオングラフト前駆体を用いたバイナリプルシアンブルー類似体(PBA)のワンステップ焼成を使用して、NドープグラフェンコーティングCuFe @MoCを初めて開発しました。
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A new strategy to synthesize hierarchical porous Prussian blue analogues uses nanodomains as the template in a partially miscible ionic liquid/ethanol system, especially near the phase boundary, is developed and the pore size is tuned by controlling the composition of solution in the single phase region.
階層的な多孔質プルシアンブルー類似体を合成する新しい戦略は、特に相境界近くの部分的に混和性のイオン液体/エタノールシステムのテンプレートとしてナノドメインを使用し、単相領域の溶液の組成を制御することによって細孔サイズを調整します。
階層的な多孔質プルシアンブルー類似体を合成する新しい戦略は、特に相境界近くの部分的に混和性のイオン液体/エタノールシステムのテンプレートとしてナノドメインを使用し、単相領域の溶液の組成を制御することによって細孔サイズを調整します。
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Blue Analogues sentence examples within blue analogues precursor
Herein, a Se-doped hollow heterostructure/defects Co-Fe sulfide (Se-(CoFe)S2) box has been developed via a facile sulfurization-selenization treatment of hollow Co-Fe Prussian blue analogues precursor.
ここで、Seドープ中空ヘテロ構造/欠陥Co-Fe硫化物(Se-(CoFe)S2)ボックスは、中空Co-Feプルシアンブルー類似体前駆体の容易な硫化-セレン化処理によって開発されました。
ここで、Seドープ中空ヘテロ構造/欠陥Co-Fe硫化物(Se-(CoFe)S2)ボックスは、中空Co-Feプルシアンブルー類似体前駆体の容易な硫化-セレン化処理によって開発されました。
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Herein, we design the Prussian blue analogues precursor by self-assembled strategy and converted it to (Fe-Co)Se2 composite by post-selenization method.
ここでは、自己組織化戦略によってプルシアン ブルー類似体前駆体を設計し、セレン化後法によって (Fe-Co)Se2 複合体に変換します。
ここでは、自己組織化戦略によってプルシアン ブルー類似体前駆体を設計し、セレン化後法によって (Fe-Co)Se2 複合体に変換します。
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We for the first time developed N-doped graphene-coated CuFe@MoC using one-step calcination of binary Prussian blue analogues (PBAs) with Mo6+ cationic grafting precursors.
私たちは、Mo6 +カチオングラフト前駆体を用いたバイナリプルシアンブルー類似体(PBA)のワンステップ焼成を使用して、NドープグラフェンコーティングCuFe @MoCを初めて開発しました。
私たちは、Mo6 +カチオングラフト前駆体を用いたバイナリプルシアンブルー類似体(PBA)のワンステップ焼成を使用して、NドープグラフェンコーティングCuFe @MoCを初めて開発しました。
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A new strategy to synthesize hierarchical porous Prussian blue analogues uses nanodomains as the template in a partially miscible ionic liquid/ethanol system, especially near the phase boundary, is developed and the pore size is tuned by controlling the composition of solution in the single phase region.
階層的な多孔質プルシアンブルー類似体を合成する新しい戦略は、特に相境界近くの部分的に混和性のイオン液体/エタノールシステムのテンプレートとしてナノドメインを使用し、単相領域の溶液の組成を制御することによって細孔サイズを調整します。
階層的な多孔質プルシアンブルー類似体を合成する新しい戦略は、特に相境界近くの部分的に混和性のイオン液体/エタノールシステムのテンプレートとしてナノドメインを使用し、単相領域の溶液の組成を制御することによって細孔サイズを調整します。
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A synthetic route to mixed composition particles based on different Prussian blue analogues containing a gradient in either the divalent metal or the hexacyanometalate components is explored.
二価金属またはヘキサシアノメタレート成分のいずれかに勾配を含む異なるプルシアンブルー類似体に基づく混合組成粒子への合成経路が調査されている。
二価金属またはヘキサシアノメタレート成分のいずれかに勾配を含む異なるプルシアンブルー類似体に基づく混合組成粒子への合成経路が調査されている。
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Prussian Blue Analogues are of major interest for their use in alternative battery technologies due to their charge storing ability with a long life cycle.
プルシアンブルーアナログは、長いライフサイクルでの電荷蓄積能力により、代替バッテリー技術での使用に大きな関心が寄せられています。
プルシアンブルーアナログは、長いライフサイクルでの電荷蓄積能力により、代替バッテリー技術での使用に大きな関心が寄せられています。
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Prussian blue analogues (PBAs) are model host compounds for the intercalation of monovalent cations for electrochemical energy storage and separations.
プルシアンブルー類似体(PBA)は、電気化学的エネルギー貯蔵および分離のための一価カチオンのインターカレーション用のモデルホスト化合物です。
プルシアンブルー類似体(PBA)は、電気化学的エネルギー貯蔵および分離のための一価カチオンのインターカレーション用のモデルホスト化合物です。
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Cobalt Prussian blue analogues (Co-PBA; NaxCo[Fe(CN)6]y), consisting of cyano-bridged transition metal network, –Fe–CN–Co–NC–Fe–, are promising cathode materials for Na-ion secondary batteries.
シアン化遷移金属ネットワーク–Fe–CN–Co–NC–Fe–からなるコバルトプルシアンブルー類似体(Co-PBA; NaxCo [Fe(CN)6] y)は、Naイオン二次用の有望なカソード材料です。電池。
シアン化遷移金属ネットワーク–Fe–CN–Co–NC–Fe–からなるコバルトプルシアンブルー類似体(Co-PBA; NaxCo [Fe(CN)6] y)は、Naイオン二次用の有望なカソード材料です。電池。
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In this study, we synthesized nitrogen-doped carbon-decorated CoP@FeCoP yolk-shelled micro-polyhedras (denoted as CoP@FeCoP/NC YSMPs) via the phosphorization of ZIF-67@Co-Fe Prussian blue analogues YSMPs.
この研究では、ZIF-67 @ Co-Feプルシアンブルー類似体YSMPのリン酸化を介して、窒素ドープ炭素装飾CoP @ FeCoP卵黄殻マイクロポリヘドラ(CoP @ FeCoP / NC YSMPと表記)を合成しました。
この研究では、ZIF-67 @ Co-Feプルシアンブルー類似体YSMPのリン酸化を介して、窒素ドープ炭素装飾CoP @ FeCoP卵黄殻マイクロポリヘドラ(CoP @ FeCoP / NC YSMPと表記)を合成しました。
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This Perspective highlights the progress using cobalt hexacyanoferrate network solids, or Prussian blue analogues (CoFe-PBA), as a framework for investigating spin transition induced strain in nanometer scale and mesoscale heterostructures.
この展望は、ナノメートルスケールおよびメソスケールのヘテロ構造におけるスピン遷移によって誘発されるひずみを調査するためのフレームワークとして、コバルトヘキサシアノ鉄酸塩ネットワーク固体またはプルシアンブルー類似体(CoFe-PBA)を使用した進歩を強調しています。
この展望は、ナノメートルスケールおよびメソスケールのヘテロ構造におけるスピン遷移によって誘発されるひずみを調査するためのフレームワークとして、コバルトヘキサシアノ鉄酸塩ネットワーク固体またはプルシアンブルー類似体(CoFe-PBA)を使用した進歩を強調しています。
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As one of the most well-established categories of coordination compound, Prussian Blue analogues (PBAs) have been found to show promising catalytic activities for 4-NP reduction.
配位化合物の最も確立されたカテゴリーの1つとして、プルシアンブルー類似体(PBA)は、4-NP還元に対して有望な触媒活性を示すことがわかっています。
配位化合物の最も確立されたカテゴリーの1つとして、プルシアンブルー類似体(PBA)は、4-NP還元に対して有望な触媒活性を示すことがわかっています。
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We survey the most important kinds of structural complexity in Prussian blue analogues, their implications for materials function, and how they might be controlled through judicious choice of composition.
プルシアンブルー類似体の最も重要な種類の構造の複雑さ、材料機能への影響、および組成の賢明な選択によってそれらをどのように制御できるかを調査します。
プルシアンブルー類似体の最も重要な種類の構造の複雑さ、材料機能への影響、および組成の賢明な選択によってそれらをどのように制御できるかを調査します。
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This work provides a promising way for the preparation of transition metal-based electrocatalysts with hierarchical structure derived from Prussian blue analogues (PBAs) for OER and HER.
この作業は、OERおよびHERのプルシアンブルー類似体(PBA)から派生した階層構造を持つ遷移金属ベースの電極触媒を調製するための有望な方法を提供します。
この作業は、OERおよびHERのプルシアンブルー類似体(PBA)から派生した階層構造を持つ遷移金属ベースの電極触媒を調製するための有望な方法を提供します。
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Prussian blue analogues (PBAs) have shown to be useful as earth-abundant electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction (OER) in acidic, neutral and alkaline media.
プルシアンブルー類似体(PBA)は、酸性、中性、およびアルカリ性媒体での酸素発生反応(OER)用の地球に豊富な電極触媒として有用であることが示されています。
プルシアンブルー類似体(PBA)は、酸性、中性、およびアルカリ性媒体での酸素発生反応(OER)用の地球に豊富な電極触媒として有用であることが示されています。
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Prussian blue analogues (PBA) have been explored as electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction, however, they suffer from poor electrical conductivity and blocked active sites and thus usually operate at overpotentials drastically above thermodynamic requirement.
プルシアンブルー類似体(PBA)は、水素発生反応の電極触媒として検討されてきましたが、導電率が低く、活性部位がブロックされているため、通常、熱力学的要件を大幅に超える過電圧で動作します。
プルシアンブルー類似体(PBA)は、水素発生反応の電極触媒として検討されてきましたが、導電率が低く、活性部位がブロックされているため、通常、熱力学的要件を大幅に超える過電圧で動作します。
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In the prepared process, the bimetallic FeCu prussian blue analogues (PBA) is used as precursor, transition metals ions Co2+ and Ni2+ are introduced into the FeCu-PBA using the exchange of potassium ions with other metal ions, and then the FeCu-PBA are successfully loaded on the graphene oxide (GO) employed the attraction of opposite charges between polydiallyldimethylammonium chloride (PDDA) and GO.
準備されたプロセスでは、二金属FeCuプルシアンブルー類似体(PBA)が前駆体として使用され、遷移金属イオンCo2 +およびNi2 +がカリウムイオンを他の金属イオンと交換することによってFeCu-PBAに導入され、次にFeCu-PBAが酸化グラフェン(GO)に正常にロードされると、ポリジアリルジメチルアンモニウムクロリド(PDDA)とGOの間で反対の電荷が引き付けられます。
準備されたプロセスでは、二金属FeCuプルシアンブルー類似体(PBA)が前駆体として使用され、遷移金属イオンCo2 +およびNi2 +がカリウムイオンを他の金属イオンと交換することによってFeCu-PBAに導入され、次にFeCu-PBAが酸化グラフェン(GO)に正常にロードされると、ポリジアリルジメチルアンモニウムクロリド(PDDA)とGOの間で反対の電荷が引き付けられます。
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In various aqueous battery systems, Prussian blue analogues (PBAs) represent a class of promising electrode materials with fascinating electrochemical performance, owing to their large open frameworks, abundant ion insertion sites, and facile preparation.
さまざまな水系電池システムにおいて、プルシアンブルー類似体(PBA)は、その大きなオープンフレームワーク、豊富なイオン挿入サイト、および容易な準備により、魅力的な電気化学的性能を備えた有望な電極材料のクラスを表しています。
さまざまな水系電池システムにおいて、プルシアンブルー類似体(PBA)は、その大きなオープンフレームワーク、豊富なイオン挿入サイト、および容易な準備により、魅力的な電気化学的性能を備えた有望な電極材料のクラスを表しています。
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Cobalt Prussian blue analogues (Na x Co[Fe(CN)6] y ; x∼4y−3 ) whose valences are close to Co3+ and Fe2+ show characteristic phase transitions triggered by cooperative charge transfer (CT) from Fe2+ to Co3+.
原子価がCo3 +およびFe2 +に近いコバルトプルシアンブルー類似体(Na x Co [Fe(CN)6] y; x∼4y-3)は、Fe2 +からCo3 +への協調電荷移動(CT)によって引き起こされる特徴的な相転移を示します。
原子価がCo3 +およびFe2 +に近いコバルトプルシアンブルー類似体(Na x Co [Fe(CN)6] y; x∼4y-3)は、Fe2 +からCo3 +への協調電荷移動(CT)によって引き起こされる特徴的な相転移を示します。
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Transition metal-based materials, including different phases of vanadium oxides, manganese oxides and Prussian blue analogues are promising candidates due to their reasonable crystal structures to host Zn-ions.
酸化バナジウム、酸化マンガン、プルシアンブルー類似体のさまざまな相を含む遷移金属ベースの材料は、Znイオンをホストするための合理的な結晶構造のため、有望な候補です。
酸化バナジウム、酸化マンガン、プルシアンブルー類似体のさまざまな相を含む遷移金属ベースの材料は、Znイオンをホストするための合理的な結晶構造のため、有望な候補です。
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He concludes, that “authors of more and more recent works” had shown that Prussian blue and Prussian blue analogues “are non-stoichiometric compounds.
彼は、「ますます最近の研究の著者」は、プルシアンブルーおよびプルシアンブルー類似体が「非化学量論的化合物であることを示した」と結論付けています。
彼は、「ますます最近の研究の著者」は、プルシアンブルーおよびプルシアンブルー類似体が「非化学量論的化合物であることを示した」と結論付けています。
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Prussian blue analogues (PBAs) have received much attention as materials for radioactive Cs removal due to their affinity for adsorbing Cs+.
プルシアンブルー類似体(PBA)は、Cs +を吸着する親和性があるため、放射性Cs除去の材料として大きな注目を集めています。
プルシアンブルー類似体(PBA)は、Cs +を吸着する親和性があるため、放射性Cs除去の材料として大きな注目を集めています。
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Prussian blue analogues as a family of molecular magnets are especially attracting wide attention due to their large number of derivatives with a range of magnetic ordering temperature from cryogenic to room temperature.
分子磁石のファミリーとしてのプルシアンブルー類似体は、極低温から室温までの磁気秩序温度の範囲を持つ多数の誘導体のために、特に広く注目されています。
分子磁石のファミリーとしてのプルシアンブルー類似体は、極低温から室温までの磁気秩序温度の範囲を持つ多数の誘導体のために、特に広く注目されています。
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The challenges of improving electrical conductivities and enhanced rapid dynamics are active research areas in the modification of Prussian blue (PB) and Prussian blue analogues (PBAs), which are used as excellent cathodes of sodium-ion batteries (SIBs).
導電率の向上と高速ダイナミクスの強化という課題は、ナトリウムイオン電池(SIB)の優れたカソードとして使用されるプルシアンブルー(PB)およびプルシアンブルー類似体(PBA)の改良における活発な研究分野です。
導電率の向上と高速ダイナミクスの強化という課題は、ナトリウムイオン電池(SIB)の優れたカソードとして使用されるプルシアンブルー(PB)およびプルシアンブルー類似体(PBA)の改良における活発な研究分野です。
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Recently, prussian blue analogues (PBAs), as the most classical class of metal-organic frameworks, have been widely studied by scientists.
最近、プルシアンブルー類似体(PBA)は、最も古典的なクラスの金属有機フレームワークとして、科学者によって広く研究されています。
最近、プルシアンブルー類似体(PBA)は、最も古典的なクラスの金属有機フレームワークとして、科学者によって広く研究されています。
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To solve these two problems simultaneously, we report a new strategy that combines the advantages of Prussian blue analogues (PBAs) with the conductive characteristic of polypyrrole (ppy) to construct FeCoNi PBA-S-ppy composite.
これらの2つの問題を同時に解決するために、プルシアンブルー類似体(PBA)の利点とポリピロール(ppy)の導電特性を組み合わせて、FeCoNiPBA-S-ppy複合材料を構築する新しい戦略を報告します。
これらの2つの問題を同時に解決するために、プルシアンブルー類似体(PBA)の利点とポリピロール(ppy)の導電特性を組み合わせて、FeCoNiPBA-S-ppy複合材料を構築する新しい戦略を報告します。
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In this paper, to explore the essential role of the interfacial interaction in the core-shell hybrid electrodes, we prepare a simple mutually-coupled 3D heterogeneous core/shell electrode by NiFe PBAs (Prussian blue analogues) (shell) depositing on the surface of NiFe LDH (layered double hydroxides) (core).
この論文では、コアシェルハイブリッド電極における界面相互作用の本質的な役割を探求するために、NiFe PBA(プルシアンブルー類似体)(シェル)の表面に堆積することにより、単純な相互結合3D異種コア/シェル電極を準備します。 NiFe LDH(層状複水酸化物)(コア)。
この論文では、コアシェルハイブリッド電極における界面相互作用の本質的な役割を探求するために、NiFe PBA(プルシアンブルー類似体)(シェル)の表面に堆積することにより、単純な相互結合3D異種コア/シェル電極を準備します。 NiFe LDH(層状複水酸化物)(コア)。
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Prussian blue analogues (PBAs), identified with a face-centered cubic (fcc) unit cell with transition-metal ions bridged by cyano ligands, can be used as precursors in nanomaterials for catalysis applications, but the performance is usually limited by the original large size of PBAs.
シアノ配位子で架橋された遷移金属イオンを含む面心立方(fcc)ユニットセルで識別されるプルシアンブルー類似体(PBA)は、触媒作用用途のナノ材料の前駆体として使用できますが、性能は通常、元の大きなPBAのサイズ。
シアノ配位子で架橋された遷移金属イオンを含む面心立方(fcc)ユニットセルで識別されるプルシアンブルー類似体(PBA)は、触媒作用用途のナノ材料の前駆体として使用できますが、性能は通常、元の大きなPBAのサイズ。
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Herein, a Se-doped hollow heterostructure/defects Co-Fe sulfide (Se-(CoFe)S2) box has been developed via a facile sulfurization-selenization treatment of hollow Co-Fe Prussian blue analogues precursor.
ここで、Seドープ中空ヘテロ構造/欠陥Co-Fe硫化物(Se-(CoFe)S2)ボックスは、中空Co-Feプルシアンブルー類似体前駆体の容易な硫化-セレン化処理によって開発されました。
ここで、Seドープ中空ヘテロ構造/欠陥Co-Fe硫化物(Se-(CoFe)S2)ボックスは、中空Co-Feプルシアンブルー類似体前駆体の容易な硫化-セレン化処理によって開発されました。
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The precursors, Co-Fe Prussian blue analogues (Co-Fe PBAs) are prepared by a precipitation method with Co2+ and [Fe(CN)6]3−, which experience a structural conversion from nanocubes to NFs by increasing the aging temperature from 5 to 35°C.
前駆体であるCo-Feプルシアンブルー類似体(Co-Fe PBA)は、Co2 +および[Fe(CN)6] 3-を用いた沈殿法によって調製されます。これらは、エージング温度を5から上げることによってナノキューブからNFへの構造変換を経験します。 35°Cまで。
前駆体であるCo-Feプルシアンブルー類似体(Co-Fe PBA)は、Co2 +および[Fe(CN)6] 3-を用いた沈殿法によって調製されます。これらは、エージング温度を5から上げることによってナノキューブからNFへの構造変換を経験します。 35°Cまで。
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High-entropy Prussian blue analogues (HEPBAs) integrating the highly dispersed active sites of high-entropy materials with intrinsic 3D diffusion channels and the redox-active sites of Prussian blue analogues have great potential in electrochemical applications but have not been realized.
高エントロピー材料の高度に分散した活性部位を固有の3D拡散チャネルと統合する高エントロピープルシアンブルー類似体(HEPBA)とプルシアンブルー類似体のレドックス活性部位は、電気化学アプリケーションで大きな可能性を秘めていますが、実現されていません。
高エントロピー材料の高度に分散した活性部位を固有の3D拡散チャネルと統合する高エントロピープルシアンブルー類似体(HEPBA)とプルシアンブルー類似体のレドックス活性部位は、電気化学アプリケーションで大きな可能性を秘めていますが、実現されていません。
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In this work, NiFe Prussian blue analogues (NiFe-PBA) embedded in polyacrylonitrile (PAN) fibers is prepared by electrospinning, and the derived NiFe nanoparticles embedded in nitrogen doped carbon fibers (NiFe@NCFs) were synthesized followed a heat treatment process.
この作業では、ポリアクリロニトリル(PAN)繊維に埋め込まれたNiFeプルシアンブルー類似体(NiFe-PBA)をエレクトロスピニングによって調製し、窒素ドープ炭素繊維(NiFe @ NCF)に埋め込まれた派生NiFeナノ粒子を熱処理プロセスに従って合成しました。
この作業では、ポリアクリロニトリル(PAN)繊維に埋め込まれたNiFeプルシアンブルー類似体(NiFe-PBA)をエレクトロスピニングによって調製し、窒素ドープ炭素繊維(NiFe @ NCF)に埋め込まれた派生NiFeナノ粒子を熱処理プロセスに従って合成しました。
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Coordination compounds including mainstream metal-organic frameworks and Prussian blue analogues receive extensive researches when they directly serve as electrocatalysts.
主流の有機金属フレームワークやプルシアンブルー類似体を含む配位化合物は、それらが直接電極触媒として機能する場合、広範な研究を受けています。
主流の有機金属フレームワークやプルシアンブルー類似体を含む配位化合物は、それらが直接電極触媒として機能する場合、広範な研究を受けています。
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Compared with traditional cathode materials like manganese oxides and vanadium oxides, Prussian blue analogues (PBAs) with a firm 3D framework and large ion channels are more suitable for zinc ions insertion/extraction.
酸化マンガンや酸化バナジウムなどの従来のカソード材料と比較して、強固な3Dフレームワークと大きなイオンチャネルを備えたプルシアンブルー類似体(PBA)は、亜鉛イオンの挿入/抽出に適しています。
酸化マンガンや酸化バナジウムなどの従来のカソード材料と比較して、強固な3Dフレームワークと大きなイオンチャネルを備えたプルシアンブルー類似体(PBA)は、亜鉛イオンの挿入/抽出に適しています。
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Prussian blue analogues (PBAs) are reported to be efficient sodium storage materials because of the unique advantages of their metal-organic framework structure.
プルシアンブルー類似体(PBA)は、金属有機フレームワーク構造の独自の利点により、効率的なナトリウム貯蔵材料であると報告されています。
プルシアンブルー類似体(PBA)は、金属有機フレームワーク構造の独自の利点により、効率的なナトリウム貯蔵材料であると報告されています。
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A series of NiFe Prussian blue analogues (PBAs)/Prussian blue (PB) nanocubes (NizFe-PB-x-y) on nickel foam were synthesized using a one-pot redox reaction and deposition strategy.
ニッケルフォーム上の一連のNiFeプルシアンブルー類似体(PBA)/プルシアンブルー(PB)ナノキューブ(NizFe-PB-x-y)は、ワンポットレドックス反応および堆積戦略を使用して合成されました。
ニッケルフォーム上の一連のNiFeプルシアンブルー類似体(PBA)/プルシアンブルー(PB)ナノキューブ(NizFe-PB-x-y)は、ワンポットレドックス反応および堆積戦略を使用して合成されました。
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Prussian blue analogues (PBAs) are nanoporous materials that consist of a cyano-bridged three-dimensional (3D) metal framework, i.
プルシアンブルー類似体(PBA)は、シアノブリッジされた3次元(3D)金属フレームワークで構成されるナノポーラス材料です。
プルシアンブルー類似体(PBA)は、シアノブリッジされた3次元(3D)金属フレームワークで構成されるナノポーラス材料です。
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Prussian blue analogues (PBAs) have been proven as excellent Earth-abundant electrocatalysts for the oxygen evolution reaction (OER) in acidic, neutral and alkaline media.
プルシアンブルー類似体(PBA)は、酸性、中性、およびアルカリ性媒体での酸素発生反応(OER)用の優れた地球に豊富な電極触媒として証明されています。
プルシアンブルー類似体(PBA)は、酸性、中性、およびアルカリ性媒体での酸素発生反応(OER)用の優れた地球に豊富な電極触媒として証明されています。
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This work is expected to provide meaningful guidance to develop Prussian blue analogues as cathode materials for high-performance PIBs.
この研究は、高性能PIBのカソード材料としてプルシアンブルー類似体を開発するための有意義なガイダンスを提供することが期待されています。
この研究は、高性能PIBのカソード材料としてプルシアンブルー類似体を開発するための有意義なガイダンスを提供することが期待されています。
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As one of prussian blue analogues, Co3[Co(CN)6]2 has been explored as a promising anode material for potassium-ion batteries (PIBs) owing to its high potassium storage capacity.
プルシアンブルー類似体の1つとして、Co3 [Co(CN)6] 2は、カリウム貯蔵容量が高いため、カリウムイオン電池(PIB)の有望なアノード材料として検討されてきました。
プルシアンブルー類似体の1つとして、Co3 [Co(CN)6] 2は、カリウム貯蔵容量が高いため、カリウムイオン電池(PIB)の有望なアノード材料として検討されてきました。
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In this study, with two dimensional MXene as the substrate, Prussian blue analogues@MXene composite (PBA@MXene) was fabricated and utilized as a heterogeneous catalyst for the oxidative degradation of coumarin (COU) based on peroxymonosulfate activation.
この研究では、基板として2次元MXeneを使用して、プルシアンブルーアナログ@ MXeneコンポジット(PBA @ MXene)を製造し、ペルオキシ一硫酸塩の活性化に基づくクマリン(COU)の酸化分解の不均一系触媒として利用しました。
この研究では、基板として2次元MXeneを使用して、プルシアンブルーアナログ@ MXeneコンポジット(PBA @ MXene)を製造し、ペルオキシ一硫酸塩の活性化に基づくクマリン(COU)の酸化分解の不均一系触媒として利用しました。
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The use of Prussian blue analogues (PBA) materials in electrochemical energy storage and harvesting has gained much interest, necessitating the further clarification of their electrochemical characteristics.
電気化学的エネルギー貯蔵および収穫におけるプルシアンブルー類似体(PBA)材料の使用は多くの関心を集めており、それらの電気化学的特性をさらに解明する必要があります。
電気化学的エネルギー貯蔵および収穫におけるプルシアンブルー類似体(PBA)材料の使用は多くの関心を集めており、それらの電気化学的特性をさらに解明する必要があります。
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The characteristics of Prussian blue analogues PBAs in different aqueous systems are analyzed.
さまざまな水系におけるプルシアンブルー類似体PBAの特性を分析します。
さまざまな水系におけるプルシアンブルー類似体PBAの特性を分析します。
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The catalysts are synthesized through the fine-tuning of metal ions (M, specifically Co, Ni, Zn, and Cu) in Prussian blue analogues (PBAs) and thus termed as M-PBAs.
触媒は、プルシアンブルー類似体(PBA)の金属イオン(M、具体的にはCo、Ni、Zn、およびCu)の微調整によって合成されるため、M-PBAと呼ばれます。
触媒は、プルシアンブルー類似体(PBA)の金属イオン(M、具体的にはCo、Ni、Zn、およびCu)の微調整によって合成されるため、M-PBAと呼ばれます。
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92@nitrogen-doped reduced graphene oxide@carbon nanotube composites (FeCo@GCTs) through in-situ pyrolysis of self-assembly of Prussian blue analogues and GO, followed through a vacuum-assisted filtration strategy to fabricate 2D confinement freestanding GO composite membrane.
プルシアンブルー類似体とGOの自己組織化のその場熱分解による92 @窒素ドープ還元グラフェン酸化物@カーボンナノチューブ複合材料(FeCo @ GCT)、続いて真空支援ろ過戦略による2D閉じ込め自立GO複合膜の製造。
プルシアンブルー類似体とGOの自己組織化のその場熱分解による92 @窒素ドープ還元グラフェン酸化物@カーボンナノチューブ複合材料(FeCo @ GCT)、続いて真空支援ろ過戦略による2D閉じ込め自立GO複合膜の製造。
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CoFe@NC derived from Co-Fe Prussian blue analogues were embedded into CCM by the alkaline gel-carbonization process, in which CCM formed a protective layer for CoFe@NC.
Co-Feプルシアンブルー類似体に由来するCoFe @ NCは、アルカリ性ゲル炭化プロセスによってCCMに埋め込まれ、CCMはCoFe @NCの保護層を形成しました。
Co-Feプルシアンブルー類似体に由来するCoFe @ NCは、アルカリ性ゲル炭化プロセスによってCCMに埋め込まれ、CCMはCoFe @NCの保護層を形成しました。
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Prussian blue analogues (PBAs) have been considered as one kind of the most promising cathode materials for Zn-ion batteries (ZIBs) due to their low cost, high performance, high safety, and high abundance.
プルシアンブルー類似体(PBA)は、低コスト、高性能、高安全性、および豊富さから、Znイオン電池(ZIB)の最も有望なカソード材料の1つと見なされています。
プルシアンブルー類似体(PBA)は、低コスト、高性能、高安全性、および豊富さから、Znイオン電池(ZIB)の最も有望なカソード材料の1つと見なされています。
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We have developed a general protocol for the preparation of hybrid nanostructures formed by nanoparticles (NPs) of molecule-based magnets based on Prussian Blue Analogues (PBAs) decorated with plasmonic Au NPs of different shapes.
さまざまな形状のプラズモンAuNPで装飾されたプルシアンブルーアナログ(PBA)に基づく分子ベースの磁石のナノ粒子(NP)によって形成されるハイブリッドナノ構造を準備するための一般的なプロトコルを開発しました。
さまざまな形状のプラズモンAuNPで装飾されたプルシアンブルーアナログ(PBA)に基づく分子ベースの磁石のナノ粒子(NP)によって形成されるハイブリッドナノ構造を準備するための一般的なプロトコルを開発しました。
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Prussian blue analogues are potential competitive energy storage materials due to their diverse metal combinations and wide three-dimensional ion channels.
プルシアンブルー類似体は、その多様な金属の組み合わせと広い3次元イオンチャネルにより、潜在的な競争力のあるエネルギー貯蔵材料です。
プルシアンブルー類似体は、その多様な金属の組み合わせと広い3次元イオンチャネルにより、潜在的な競争力のあるエネルギー貯蔵材料です。
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We systematically investigated α of six Prussian blue analogues (M-P.
6つのプルシアンブルー類似体(M-P。
6つのプルシアンブルー類似体(M-P。
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A series of crystalline-cubic Prussian blue analogues (PBA) M3[Co(CN)6]2 (M=Co, Ni, Cu, Zn) were straightforwardly synthesized via the coprecipitation method as confirmed by X-ray diffraction and FTIR spectroscopy.
一連の結晶立方プルシアンブルー類似体(PBA)M3 [Co(CN)6] 2(M = Co、Ni、Cu、Zn)は、X線回折とFTIR分光法によって確認されたように、共沈法によって簡単に合成されました。
一連の結晶立方プルシアンブルー類似体(PBA)M3 [Co(CN)6] 2(M = Co、Ni、Cu、Zn)は、X線回折とFTIR分光法によって確認されたように、共沈法によって簡単に合成されました。
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Background
To date, various Prussian blue analogues (PBA) have been prepared for biomedical applications due to their unique structural advantages.
バックグラウンド
現在まで、さまざまなプルシアンブルー類似体(PBA)が、その独特の構造上の利点により、生物医学的用途向けに準備されてきました。
バックグラウンド 現在まで、さまざまなプルシアンブルー類似体(PBA)が、その独特の構造上の利点により、生物医学的用途向けに準備されてきました。
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A doping strategy with Cr inspired by first-principles calculations enables the activation of multielectron redox reactions of the redox couples V2+/V3+, V3+/V4+, and V4+/V5+, resulting in remarkably improved energy density even in comparison to the layer structured oxides and Prussian blue analogues.
第一原理計算に触発されたCrによるドーピング戦略は、レドックスカップルV2 + / V3 +、V3 + / V4 +、およびV4 + / V5 +の多電子レドックス反応の活性化を可能にし、層構造酸化物と比較しても著しく改善されたエネルギー密度をもたらします。プルシアンブルーの類似物。
第一原理計算に触発されたCrによるドーピング戦略は、レドックスカップルV2 + / V3 +、V3 + / V4 +、およびV4 + / V5 +の多電子レドックス反応の活性化を可能にし、層構造酸化物と比較しても著しく改善されたエネルギー密度をもたらします。プルシアンブルーの類似物。
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Prussian blue analogues provide a useful model system for studying how the magnetic properties of molecular-based systems can be both perturbed and probed using light.
プルシアンブルー類似体は、分子ベースのシステムの磁気特性がどのように摂動され、光を使用してプローブされるかを研究するための有用なモデルシステムを提供します。
プルシアンブルー類似体は、分子ベースのシステムの磁気特性がどのように摂動され、光を使用してプローブされるかを研究するための有用なモデルシステムを提供します。
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The vast compositional space of Prussian blue analogues (PBAs), formula AxM[M′(CN)6]y·nH2O, allows for a diverse range of functionality.
プルシアンブルー類似体(PBA)の広大な構成空間である式AxM [M '(CN)6] y・nH2Oは、多様な機能を可能にします。
プルシアンブルー類似体(PBA)の広大な構成空間である式AxM [M '(CN)6] y・nH2Oは、多様な機能を可能にします。
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Metal oxides derived from Prussian blue (PB) and Prussian blue analogues (PBAs) are usually used as electrode materials of supercapacitors (SCs).
プルシアンブルー(PB)およびプルシアンブルー類似体(PBA)に由来する金属酸化物は、通常、スーパーキャパシター(SC)の電極材料として使用されます。
プルシアンブルー(PB)およびプルシアンブルー類似体(PBA)に由来する金属酸化物は、通常、スーパーキャパシター(SC)の電極材料として使用されます。
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On the basis of density functional theory calculations, the excellent performance of NH 4 + insertion in Prussian blue analogues (PBAs) is proposed, especially for copper hexacyanoferrate (CuHCF).
密度汎関数理論計算に基づいて、プルシアンブルー類似体(PBA)、特に銅ヘキサシアノ鉄酸塩(CuHCF)へのNH 4+挿入の優れた性能が提案されています。
密度汎関数理論計算に基づいて、プルシアンブルー類似体(PBA)、特に銅ヘキサシアノ鉄酸塩(CuHCF)へのNH 4+挿入の優れた性能が提案されています。
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In this work, highly active CoZn nanocrystals embedded in N-doped graphene layers (CoZn@NG-nPVP) towards oxygen reduction reaction (ORR) were synthesized through pyrolysis of bimetallic zinc cobalt Prussian blue analogues (i.
この作業では、酸素還元反応(ORR)に向けてNドープグラフェン層(CoZn @ NG-nPVP)に埋め込まれた高活性CoZnナノ結晶を、バイメタル亜鉛コバルトプルシアンブルー類似体の熱分解によって合成しました(i。
この作業では、酸素還元反応(ORR)に向けてNドープグラフェン層(CoZn @ NG-nPVP)に埋め込まれた高活性CoZnナノ結晶を、バイメタル亜鉛コバルトプルシアンブルー類似体の熱分解によって合成しました(i。
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Due to their flexible networking architecture, many cyanides/Prussian blue analogues (PBAs), such as Zn(CN)2 [29], ZnPt(CN)6 [30], LaCo(CN)6 [31] and ScCo(CN)6 [32], display a fascinating NTE behavior.
柔軟なネットワークアーキテクチャにより、Zn(CN)2 [29]、ZnPt(CN)6 [30]、LaCo(CN)6 [31]、ScCo(CN)などの多くのシアン化物/プルシアンブルー類似体(PBA) 6 [32]、魅力的なNTE動作を表示します。
柔軟なネットワークアーキテクチャにより、Zn(CN)2 [29]、ZnPt(CN)6 [30]、LaCo(CN)6 [31]、ScCo(CN)などの多くのシアン化物/プルシアンブルー類似体(PBA) 6 [32]、魅力的なNTE動作を表示します。
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This review discusses the literature concerning ultrafast photoinduced dynamics in Prussian blue analogues (PBAs), which are molecule-based magnets.
このレビューでは、分子ベースの磁石であるプルシアンブルー類似体(PBA)の超高速光誘起ダイナミクスに関する文献について説明します。
このレビューでは、分子ベースの磁石であるプルシアンブルー類似体(PBA)の超高速光誘起ダイナミクスに関する文献について説明します。
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In this report, we have successfully prepared Prussian blue analogues (PBAs) with different substituted cations (A2[Fe(CN)6] (A: Cu2+, Co2+, and Ni2+)).
このレポートでは、さまざまな置換カチオン(A2 [Fe(CN)6](A:Cu2 +、Co2 +、およびNi2 +))を使用してプルシアンブルー類似体(PBA)を作成することに成功しました。
このレポートでは、さまざまな置換カチオン(A2 [Fe(CN)6](A:Cu2 +、Co2 +、およびNi2 +))を使用してプルシアンブルー類似体(PBA)を作成することに成功しました。
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In this study, a mesoporous hollow Prussian blue analogues (PBA) nano-box/g-C3N4 hybrid was successfully synthesized.
この研究では、メソポーラス中空プルシアンブルー類似体(PBA)ナノボックス/ g-C3N4ハイブリッドの合成に成功しました。
この研究では、メソポーラス中空プルシアンブルー類似体(PBA)ナノボックス/ g-C3N4ハイブリッドの合成に成功しました。
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In this work, we build new Prussian blue analogues-hydrogen gas (PBA-H2) hybrid battery systems in which PBA-based cathodes operate by different cations (Na+, K+ or NH4+) intercalation chemistry and a hydrogen gas anode operates by electrocatalytic hydrogen evolution/oxidation reactions.
この作業では、新しいプルシアンブルー類似体-水素ガス(PBA-H2)ハイブリッドバッテリーシステムを構築します。このシステムでは、PBAベースのカソードがさまざまなカチオン(Na +、K +、またはNH4 +)のインターカレーション化学によって動作し、水素ガスアノードが電気触媒水素発生によって動作します。 /酸化反応。
この作業では、新しいプルシアンブルー類似体-水素ガス(PBA-H2)ハイブリッドバッテリーシステムを構築します。このシステムでは、PBAベースのカソードがさまざまなカチオン(Na +、K +、またはNH4 +)のインターカレーション化学によって動作し、水素ガスアノードが電気触媒水素発生によって動作します。 /酸化反応。
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We propose a novel electrochemical system to form precipitation patterns of Cu-Fe-based Prussian blue analogues (Cu-Fe PBA) in agarose gels, using an applied voltage to produce reactant ions.
印加電圧を使用して反応物イオンを生成し、アガロースゲルでCu-Feベースのプルシアンブルー類似体(Cu-Fe PBA)の沈殿パターンを形成する新しい電気化学システムを提案します。
印加電圧を使用して反応物イオンを生成し、アガロースゲルでCu-Feベースのプルシアンブルー類似体(Cu-Fe PBA)の沈殿パターンを形成する新しい電気化学システムを提案します。
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In this work, we report a one-step hydrothermal method to successfully synthesize novel K-V-Fe Prussian blue analogues nanocubes (PBAs NCs) by using oxalic acid as the reducing agent.
この作業では、還元剤としてシュウ酸を使用して、新規K-V-Feプルシアンブルー類似体ナノキューブ(PBA、NC)を正常に合成するためのワンステップ水熱合成法を報告します。
この作業では、還元剤としてシュウ酸を使用して、新規K-V-Feプルシアンブルー類似体ナノキューブ(PBA、NC)を正常に合成するためのワンステップ水熱合成法を報告します。
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Potassium Nickel hexacyanoferrate Prussian Blue Analogues (K-NiFe-PBAs) offer an excellent platform for efficient CO2 capture due to their porous nature and accessible channels.
カリウムニッケルヘキサシアノ鉄酸塩プルシアンブルー類似体(K-NiFe-PBA)は、その多孔性とアクセス可能なチャネルにより、効率的なCO2回収のための優れたプラットフォームを提供します。
カリウムニッケルヘキサシアノ鉄酸塩プルシアンブルー類似体(K-NiFe-PBA)は、その多孔性とアクセス可能なチャネルにより、効率的なCO2回収のための優れたプラットフォームを提供します。