KCI등재
SCOPUS
SCIE
3D-printed cobalt-rich tungsten carbide hierarchical electrode for efficient electrochemical ammonia production
저자
Lee Dong-Kyu (Chonnam National University) ; Wee Sung-Jun (Chonnam National University) ; Jang Kyung-Jun (Chonnam National University) ; Han Mi-Kyung (Chonnam National University) ; Surendran Subramani (Chonnam National University) ; Cho Sung Yong (Chonnam National University) ; Kim Joon Young (Chonnam National University) ; Lee Sang-Kyu (3D Controls Co. Ltd) ; 심욱 (전남대학교)
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2021
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English
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KCI등재,SCOPUS,SCIE
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학술저널
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679-687(9쪽)
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The electrochemical approach for the feasible ammonia production via N 2 fixation is well-thought-out to be an eco-friendly strategy to replace the polluting Haber Bosch process. However, the impeding activation barrier of strong NN and the competing hydrogen evolution reaction constrain the Faradaic efficiency of the electrochemical nitrogen reduction reac-tion. Therefore, the implication of innovative strategies for designing an active electrocatalyst remains a crucial criterion to deliver operational effi ciencies during electrochemical reactions. This study proposes a unique fabrication of three-dimen- sional (3D)-architectured electrodes encompassed with cobalt-rich tungsten carbide (Co-WC) as an electrocatalyst using a 3D-printing technique for the effi cient electrochemical nitrogen reduction reaction. Here, the cobalt acts as a binder between tungsten carbide particles after sintering, and the particles are bonded to each other. The 3D-printing process generates 3D-architectured Co-WC electrodes with an average particle size of 1–3 μm through precise control of printing parameters. The electrochemical performance of the 3D-architectured Co-WC electrode reveals a better selectivity for N 2 reduction under ambient condition. Substantially, the 3D-architectured Co-WC electrodes demonstrate an improved ammonia yield rate of 34.61 μg h −1 cm −2 and Faradaic effi ciency of 2.12% at an applied potential − 0.6 V (vs. RHE). 3D-printing techniques can be an effective design method for manufacturing 3D-architectured active material with superior performance and selectivity.
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연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2023 | 평가예정 | 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2001-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
1998-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.16 | 0.16 | 0.331 | 0.06 |
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