Coooh Nanosheets(쿠우 나노시트)란 무엇입니까?
Coooh Nanosheets 쿠우 나노시트 - With the use of CoOOH nanosheets as the anodic electrocatalyst in a hybrid water electrolyzer with 5-hydroxymethylfurfural, a high value product of 2,5-furandicarboxylic acid can be produced on the anode with ∼100% conversion, ∼100% selectivity and ∼100% Faraday efficiency at an operating voltage as low as 1. [1] The CoOOH nanosheets are able to oxidize o-phenylenediamine (OPD), and the product 2,3-diaminophenazine (oxOPD) not only quenches the blue fluorescence of SiQDs (440 nm) by the inner filter effect (IFE) but also emits orange fluorescence (565 nm). [2] In this work, a convenient method for qualitative and quantitative determination of GSH was developed based on the reaction between CoOOH nanosheets and 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB). [3] The CDs were hybridized with CoOOH nanosheets (NSs) to obtain a fluorescent probe (CD-CoOOH) for ascorbic acid (AA). [4] The obtained CoOOH hollow nanospheres exhibit a Tafel slope of 49 mV dec−1 and a low overpotential of 275 mV at the current density of 10 mA cm−2, superior to the γ-CoOOH nanosheets with an overpotential of 304 mV and the bare Ni foam with an overpotential of 362 mV at the same current density. [5] To evaluate the role of layer structure in pseudocapacitance process, the CoOOH nanosheets with and without GO are also prepared by combining hydrothermal method with alkali etching treatment. [6] However, once GSH existed, CoOOH nanosheets were decomposed into Co2+, and oxidation between CoOOH and dopamine was prevented with weaker fluorescence occurring. [7] In this detection system, the fluorescence of F-PDA was firstly quenched by CoOOH nanosheets based on fluorescence resonance energy transfer (FRET). [8] This is further improved by covering it with CoOOH nanosheets. [9]CoOOH 나노시트를 5-하이드록시메틸푸르푸랄이 포함된 하이브리드 물 전해조에서 양극 전극촉매로 사용하면 ~100% 전환율, ~100% 선택도 및 ~100%로 양극에서 2,5-푸란디카르복실산의 고부가가치 생성물을 생성할 수 있습니다. 1만큼 낮은 작동 전압에서 % 패러데이 효율. [1] CoOOH 나노시트는 o-페닐렌디아민(OPD)을 산화시킬 수 있으며, 생성물 2,3-디아미노페나진(oxOPD)은 내부 필터 효과(IFE)에 의해 SiQD(440 nm)의 청색 형광을 소멸시킬 뿐만 아니라 주황색 형광도 방출합니다. (565 nm). [2] 이 연구에서는 CoOOH 나노시트와 3,3',5,5'-테트라메틸벤지딘(TMB) 사이의 반응을 기반으로 GSH의 정성적 및 정량적 측정을 위한 편리한 방법을 개발했습니다. [3] CD를 CoOOH 나노시트(NS)와 혼성화하여 아스코르브산(AA)에 대한 형광 프로브(CD-CoOOH)를 얻었다. [4] 얻어진 CoOOH 중공 나노구는 10mA cm-2의 전류 밀도에서 49mV dec-1의 Tafel 기울기와 275mV의 낮은 과전위를 나타내며, 304mV의 과전위와 순수한 Ni를 갖는 γ-CoOOH 나노시트보다 우수합니다. 동일한 전류 밀도에서 362mV의 과전위를 갖는 폼. [5] 유사 정전용량 공정에서 층 구조의 역할을 평가하기 위해 GO가 있거나 없는 CoOOH 나노시트도 수열법과 알칼리 에칭 처리를 결합하여 준비했습니다. [6] 그러나 GSH가 존재하게 되면 CoOOH 나노시트는 Co2+로 분해되고 CoOOH와 도파민 사이의 산화는 약한 형광이 발생하여 방지된다. [7] 이 검출 시스템에서 F-PDA의 형광은 먼저 형광 공명 에너지 전달(FRET)을 기반으로 하는 CoOOH 나노시트에 의해 소멸되었습니다. [8] 이것은 CoOOH 나노시트로 덮음으로써 더욱 향상됩니다. [9]
Ultrathin Coooh Nanosheets
In this study, we present a stepwise chemical oxidation route, involving phase transition and reconstruction processes, to access ultrathin CoOOH nanosheets with a thickness of ca. [1] Here, rather than conventional liquid exfoliation, we report an electrochemical route for potentially large-scale production of ultrathin CoOOH nanosheets, which deliver exceptionally high OER activity. [2]이 연구에서 우리는 ca 두께의 초박형 CoOOH 나노시트에 접근하기 위해 상전이 및 재구성 과정을 포함하는 단계적 화학적 산화 경로를 제시합니다. [1] 여기에서는 기존의 액체 박리보다 매우 높은 OER 활성을 제공하는 초박형 CoOOH 나노시트의 잠재적인 대규모 생산을 위한 전기화학적 경로를 보고합니다. [2]