المحفز الكهربائي electrocatalyst هو محفز يشارك في التفاعلات الكهروكيميائية . المحفزات الكهربائية هي شكل محدد من المحفزات التي تعمل على أسطح الأقطاب الكهربائية أو في أغلب الأحيان قد تكون على سطح القطب الكهربائي نفسه. يمكن أن يكون المحفز الكهربائي غير متجانس مثل القطب الكهربائي المصفح .[1] تساعد المحفزات الكهربائية المتجانسة، القابلة للذوبان، في نقل الإلكترونات بين القطب والمواد المتفاعلة، و/أو تسهيل التحول الكيميائي الوسيط المذكور بواسطة نصف التفاعل الشامل.[2] تركز التحديات الرئيسية في المحفزات الكهربائية على خلايا الوقود .[3][4]
يتم إنتاج العديد من مركبات الفلور العضوية عن طريق الفلورة الكهربائية .[7] أحد مظاهر هذه التقنية هي عملية سيمونز ، والتي يمكن وصفها بالمعادلة التالية:
R3C–H + HF → R3C–F + H2
في سياق التوليف النموذجي يحدث هذا التفاعل مرة واحدة لكل رابطة C – H في المادة الأولية. يتم الحفاظ على [[جهد الخلية بالقرب من 5 – 6 فولت . ويكون الأنود - المحفز الكهربائي - مطلي بالنيكل .
Hydrodimerization من الأكريلونيتريل
يتم تحويل الأكريلونيتريل إلى أديبونيتريل على نطاق صناعي عن طريق التحفيز الكهربائي.[1]
الخلفية والنظرية
بشكل عام، المحفز هو عامل يزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن يستهلكه التفاعل. من جهة الديناميكا الحرارية، يعمل المحفز على تقليل طاقة التنشيط اللازمة لحدوث التفاعل الكيميائي. المحفز الكهربائي هو محفز يؤثر على طاقة التنشيط للتفاعل الكهروكيميائي.[8] تظهر أدناه طاقة تنشيط التفاعلات الكيميائية من حيث صلتها بطاقة المواد المتفاعلة وطاقة المنتجات. ترتبط طاقة التنشيط في العمليات الكهروكيميائية بالكمون ، أي الجهد، الذي يحدث عنده التفاعل. وبالتالي، فإن المحفزات الكهربائية كثيرًا ما تغير الكمون التي يتم عندها مشاهدة عمليات الأكسدة والاختزال.[9] وبدلاً من ذلك، يمكن اعتبار المحفز الكهربي عاملًا يسهل تفاعلًا كيميائيًا محددًا على سطح القطب.[10] وبالنظر إلى أن التفاعلات الكهروكيميائية تحدث عندما يتم تمرير الإلكترونات من نوع كيميائي إلى آخر، فإن التفاعلات الإيجابية على سطح القطب تزيد من احتمال حدوث التحولات الكهروكيميائية، وبالتالي تقليل الكمون المطلوب لتحقيق هذه التحولات.[10]
يمكن تقييم المحفزات الكهربائية وفقًا لثلاثة أرقام حسب الجدارة: النشاط، والاستقرار، والانتقائية. يمكن تقييم نشاط المحفزات الكهربائية كميًا من نعيين كثافة التيار المتولد، وبالتالي مدى سرعة حدوث التفاعل، بالنسبة لجهد تطبيقي معين. يتم وصف هذه العلاقة بمعادلة تافل .[8] في تقييم استقرار المحفزات الكهربائية، تعد قدرة المحفزات على تحمل الإمكانات التي تحدث عندها التحولات أمرًا بالغ الأهمية. تشير انتقائية المحفزات الكهربائية إلى تفاعلها التفضيلي مع ركائز معينة، وتوليدها لمنتج واحد.[8] يمكن تقييم الانتقائية كميًا من خلال معامل الانتقائية، الذي يقارن استجابة المادة للتحليل أو الركيزة المرغوبة مع الاستجابة للتداخلات الأخرى.[11]
في العديد من الأنظمة الكهروكيميائية، بما في ذلك الخلايا الجلفانيةوخلايا الوقود وأشكال مختلفة من الخلايا الإلكتروليتية ، فإن العيب هو أنها يمكن أن تعاني من حواجز تنشيط عالية. يتم تحويل الطاقة للتغلب على حواجز التنشيط هذه إلى حرارة. في معظم تفاعلات الاحتراق الطاردة للحرارة، تقوم هذه الحرارة ببساطة بنشر التفاعل تحفيزيًا. في تفاعل الأكسدة والاختزال، تكون هذه الحرارة منتجًا ثانويًا عديم الفائدة في النظام. عادة ما يتم وصف الطاقة الإضافية المطلوبة للتغلب على الحواجز الكمونية من حيث انخفاض كفاءة الفاراديا و الجهد الزائدة العالي.[8] في هذه الأنظمة، سيتطلب كل من القطبينونصف الخلية المرتبطة به محفزًا كهربائيًا مخصصًا له.[2]
التفاعلات النصفية التي تتضمن خطوات متعددة ، وعمليات متعددة لنقل الإلكترونات ، وتطور أو استهلاك الغازات في تحولاتها الكيميائية الشاملة، غالبًا ما يكون لها حواجز كبيرة في الديناميكا الحرارية . علاوة على ذلك، غالبًا ما يكون هناك أكثر من تفاعل محتمل على سطح القطب. على سبيل المثال، أثناء التحليل الكهربائي للماء ، يمكن للأنود أكسدة الماء من خلال "عملية ثنائية الإلكترون" إلى بيروكسيد الهيدروجين أو عملية رباعية الإلكترون للأكسجين. يمكن أن يؤدي وجود محفز كهربائي إلى تسهيل أي من مسارات التفاعل.[12]
المحفزات الكهربائية المتجانسة
المحفز الكهربائي المتجانس هو الذي يوجد في نفس الطور من المادة مثل المواد المتفاعلة، على سبيل المثال، مجمع تنسيق قابل للذوبان في الماء يحفز التحويل الكهروكيميائي في المحلول.[13][14] ولا تمارس هذه التكنولوجيا تجاريا، ولكنها ذات أهمية بحثية.
معقدات التنسيق الاصطناعية
تحفز العديد من معقدات التنسيق التفاعلات الكهروكيميائية، [13][14] ولكن المحفزات غير المتجانسة فقط هي التي لها قيمة تجارية.
الانزيمات
يمكن لبعض الإنزيمات أن تعمل كمحفزات كهربائية.[15] يمكن الاستفادة من إنزيم النيتروجين ،(انزيم نيتروجيناز ) ، وهو إنزيم يحتوي على عنقود MoFe، لتثبيت النيتروجين الجوي ، أي تحويل غاز النيتروجين إلى جزيئات مثل الأمونيا. يؤدي تثبيت البروتين على سطح القطب واستخدام وسيط إلكتروني إلى تحسين كفاءة هذه العملية بشكل كبير.[16] تعتمد فعالية المحفزات الكهربائية الحيوية عمومًا على سهولة نقل الإلكترون بين الموقع النشط للإنزيم وسطح القطب.[15] توفر الإنزيمات الأخرى نظرة ثاقبة لتطوير المحفزات الاصطناعية. على سبيل المثال ألهمت نازعة هيدروجين الفورمات ، وهو إنزيم يحتوي على النيكل، تطوير معقدات اصطناعية ذات هياكل جزيئية مماثلة لاستخدامها في تقليل ثاني أكسيد الكربون.[17] تعد خلايا الوقود الميكروبية طريقة أخرى يمكن من خلالها الاستفادة من الأنظمة البيولوجية في تطبيقات التحفيز الكهربائي.[15][18] كما تعمل الأنظمة القائمة على الميكروبات على الاستفادة من المسارات الأيضية للكائن الحي بأكمله، بدلاً من نشاط إنزيم معين، مما يعني أنها قادرة على تحفيز نطاق واسع من التفاعلات الكيميائية.[15] يمكن لخلايا الوقود الميكروبية أن تستمد التيار الكهربي من أكسدة الركائز مثل الجلوكوز، [18] ويمكن الاستفادة منها في عمليات مثل خفض كميات ثاني أكسيد الكربون.[15]
المحفزات الكهربائية غير المتجانسة
المحفز الكهربائي غير المتجانس هو محفز يكون في طور من المادة مختلف عن المواد المتفاعلة، على سبيل المثال، سطح صلب يحفز التفاعل في المحلول. تظهر أعلاه باللون الأخضر أنواع مختلفة من مواد المحفز الكهربائي غير المتجانسة. نظرًا لأن تفاعلات التحفيز الكهربي غير المتجانسة تحتاج إلى نقل إلكترونات بين المحفز الصلب (عادةً فلز) والكهارل، والذي يمكن أن يكون محلولًا سائلًا - ولكن أيضًا بوليمر أو سيراميك قادر على التوصيل الأيوني - فإن ديناميكية التفاعل تعتمد على كل من المحفز والكهارل وكذلك على السطح البيني بينهما.[19] تحدد طبيعة سطح المحفز الكهربائي بعض خصائص التفاعل بما في ذلك معدل التفاعل والانتقائية.[10]
المواد الكتلية
يمكن أن يحدث التحفيز الكهربائي على سطح بعض المواد الكتلية، مثل معدن البلاتين. تم استخدام الأسطح المعدنية الكتلية من الذهب لتحلل الميثانول لإنتاج الهيدروجين.[20] يتم إجراء التحليل الكهربائي للماء بشكل تقليدي في أقطاب معدنية خاملة مثل البلاتين أو الإيريديوم.[21] يمكن ضبط نشاط المحفز الكهربي عن طريق تعديل كيميائي، مثل خلط معدنين أو أكثر في سبيكة. ويرجع ذلك إلى التغير في البنية الإلكترونية للسبيكة ، وخاصة في النطاق الإلكتروني d الذي يعتبر المسؤول عن الخواص التحفيزية للمعادن النبيلة.[22]
المواد النانوية
الجسيمات النانوية
لقد ثبت أن مجموعة متنوعة من مواد الجسيمات النانوية تعزز التفاعلات الكهروكيميائية المختلفة، [23] على الرغم من أنه لم يتم تسويق أي منها. يمكن ضبط هذه المحفزات يبعا لحجمها وشكلها، بالإضافة إلى ضغطها السطحي.[24]
يمكن أيضا تحقيق معدلات تفاعل أعلى من خلال التحكم الدقيق في ترتيب الذرات السطحية: في الواقع، في الأنظمة النانوية، يكون عدد مواقع التفاعل المتاحة أكثر من مساحة السطح المكشوفة في تقدير نشاط التحفيز الكهربائي. المواقع هي المواضع التي يمكن أن يحدث فيها التفاعل؛ يعتمد حدوث تفاعل في موقع معين على التركيب الإلكتروني للمحفز، والذي يحدد طاقة الامتزاز للمواد المتفاعلة بالإضافة إلى العديد من المتغيرات الأخرى التي لم يتم توضيحها بالكامل حتى الآن.[25]
وفقًا لنموذج TSK ، يمكن تصنيف ذرات سطح المحفز إلى ذرات مدرجة أو سلمية أو ملتوية وفقًا لموقعها، وتتميز كل منها برقم تنسيق مختلف. من حيث المبدأ، تميل الذرات ذات رقم التنسيق الأقل (وجود اختلالات في البنية والعيوب) إلى أن تكون أكثر تفاعلية، وبالتالي تمتز المواد المتفاعلة بسهولة أكبر: قد يؤدي هذا إلى تعزيز الحركية ولكن قد يؤدي أيضًا إلى خفضها إذا لم تكن الأنواع الممتزة هي المادة المتفاعلة، وبالتالي تعمل على تعطيل المحفز. إن التقدم في تكنولوجيا النانو يجعل من الممكن إجراء هندسة سطحية للمحفز بحيث تتعرض بعض المستويات البلورية المرغوبة فقط للمواد المتفاعلة، مما يزيد من عدد مواقع التفاعل الفعالة للتفاعل المطلوب.[26]
حتى الآن، لا يمكن صياغة آلية الاعتماد على سطح المحفز بشكل عام نظرًا لأن كل تأثير سطحي يكون بشدة محددًا بخاصية التفاعل. تم اقتراح بعض تصنيفات التفاعلات بناءً على اعتمادها السطحي [25] ولكن لا يزال هناك العديد من الاستثناءات التي لا تدخل في هذه التصنيفات.
تأثير حجم الجسيمات
أدى الاهتمام بتخفيض تكاليف المحفز للعمليات الكهروكيميائية قدر الإمكان إلى استخدام مساحيق المحفز الدقيقة حيث أن مساحة السطح المحددة تزداد مع تصغير حجم الجسيمات. على سبيل المثال، يعتمد تصميم خلايا الوقود والمحللات الكهربائية الأكثر شيوعًا على غشاء بوليمري مشحون في جسيمات البلاتين النانوية كمحفز كهربائي (فيما يسمى بالبلاتين الأسود ).[27]
على الرغم من أن نسبة مساحة السطح إلى حجم الجسيمات تعتبر بشكل شائع هي المعلمة الرئيسية التي تربط حجم المحفز الكهربائي بنشاطه، إلا أنه لفهم تأثير حجم الجسيمات، يجب أخذ العديد من الظواهر الأخرى في الاعتبار:[25]
شكل التوازن : لأي حجم معين من الجسيمات النانوية، هناك شكل توازن معين يحدد بالضبط مستوياتها البلورية
العدد النسبي لمواقع التفاعل : يتوافق حجم الجسيمات النانوية مع عدد معين من الذرات السطحية وبعضها فقط يستضيف موقع التفاعل
البنية الإلكترونية : تحت حجم معين تتغير وظيفة عمل الجسيمات النانوية وتتلاشى بنية نطاقها النشط
العيوب : الشبكة البلورية للجسيمات النانوية الصغيرة تكون مثالية؛ وبالتالي، فإن التفاعلات المعززة بالعيوب حيث تتباطأ مواقع التفاعل مع انخفاض حجم الجسيمات
الاستقرار : تميل الجسيمات النانوية الصغيرة إلى فقدان كتلتها بسبب انتشار ذراتها نحو جزيئات أكبر، وفقًا لظاهرة نضج أوستفالد .
عوامل التغطية : من أجل تثبيت الجسيمات النانوية، من الضروري وجود طبقة تغطية، وبالتالي فإن جزءًا من سطحها يكون غير متاح للمواد المتفاعلة
الدعم : غالبًا ما يتم تثبيت الجسيمات النانوية على دعامة من أجل البقاء في مكانها، وبالتالي لا يكون جزء من سطحها متاحًا للمواد المتفاعلة.
المواد المعتمدة على الكربون
يمكن استخدام أنابيب الكربون النانوية والمواد المعتمدة على الجرافين كمحفزات كهربائية.[28] إن الأسطح الكربونية للجرافين وأنابيب الكربون النانوية مناسبة تمامًا لامتصاص العديد من الأنواع الكيميائية، والتي يمكن أن تعزز تفاعلات تحفيزية كهربائية معينة.[29] بالإضافة إلى ذلك، فإن موصليتها تعني أنها مواد إلكترودات (أقطاب كهربية) جيدة.[29] تتمتع الأنابيب النانوية الكربونية بمساحة سطحية عالية جدًا، مما يزيد من المواقع السطحية التي يمكن أن تحدث فيها التحولات الكهروكيميائية.[30] يمكن أن يعمل الجرافين أيضًا كمنصة لبناء المركبات باستخدام أنواع أخرى من المواد النانوية مثل المحفزات ذات الذرة الواحدة.[31] بسبب موصليتها، يمكن للمواد المعتمدة على الكربون أن تحل محل الأقطاب الكهربائية المعدنية لإجراء التحفيز الكهربائي الخالي من المعادن.[32]
مواد الإطار
يمكن استخدام الأطر المعدنية العضوية (MOFs) ، وخاصة الأطر الموصلة، كمحفزات كهربائية لعمليات مثل تقليل ثاني أكسيد الكربون وانشطار الماء . توفر الأطر العضوية المعدنية مواقع نشطة محتملة في كل من المراكز المعدنية ومواقع الروابط العضوية.[33] ويمكن أيضًا تشغيلها أو تغليف بمواد أخرى مثل الجسيمات النانوية.[33] ويمكن أيضًا دمج الأطر العضوية المعدنية مع مواد قائمة على الكربون لتكوين محفزات كهربائية.[34] يمكن أيضًا استخدام الأطر العضوية التساهمية (COFs) ، خاصة تلك التي تحتوي على معادن، كمحفزات كهربائية. أظهرت COFs المبنية من بورفيرينات الكوبالت القدرة على تقليل ثاني أكسيد الكربون إلى أول أكسيد الكربون.[35]
ومع ذلك، فمن المعروف أن العديد من الأطر العضوية المعدنية يكون غير مستقر في الظروف الكيميائية والكهروكيميائية، مما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كانت الأطر العضوية المعدنية هي في الواقع محفزات أم محفزات مبدئية . تحتاج المواقع النشطة الحقيقية للأطر العضوية المعدنية إلى دراسة وتحليل شامل أثناء التحفيز الكهربائي.[36]
بحث حول التحفيز الكهربائي
انقسام الماء / إنتاج الهيدروجين
ويمكن الجمع بين الهيدروجين والأكسجين من خلال استخدام خلية الوقود. في هذه العملية، يتم تقسيم التفاعل إلى نصفين من التفاعلات التي تحدث عند أقطاب كهربائية منفصلة. في هذه الحالة يتم تحويل طاقة التفاعل مباشرة إلى كهرباء. يمكن الحصول على طاقة مفيدة من الحرارة لهذا التفاعل من خلال محرك احتراق داخلي بكفاءة عليا تصل إلى 60% (عند نسبة ضغط 10 ونسبة حرارة نوعية 1.4) بناءً على دورةأوتو في الديناميكية الحرارية. ومن الممكن أيضًا دمج الهيدروجين والأكسجين من خلال آلية الأكسدة والاختزال كما في حالة خلية الوقود . في هذه العملية، يتم تقسيم التفاعل إلى نصفين من التفاعلات التي تحدث عند أقطاب كهربائية منفصلة. في هذه الحالة يتم تحويل طاقة التفاعل مباشرة إلى كهرباء.[37][38]
تعرّف إمكانات التخفيض القياسية للهيدروجين على أنها 0V (فولت صفر) ، ويشار إليها كثيرًا باسم قطب الهيدروجين القياسي (SHE).[39]
لا يتم استخدام التحفيز الكهربائي لاختزال ثاني أكسيد الكربون تجاريًا ولكنه يظل موضوعًا للبحث. إن تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات قابلة للاستخدام يشكل وسيلة محتملة لمكافحة تغير المناخ . يمكن أن تعمل المحفزات الكهربائية على تعزيز اختزال ثاني أكسيد الكربون إلى ميثانول وغيره من الوقود والمواد الكيميائية المفيدة. إن منتجات اختزال ثاني أكسيد الكربون الأكثر قيمة هي تلك التي تحتوي على محتوى طاقة أعلى، مما يعني أنه يمكن إعادة استخدامها كوقود. وبذلك يركز تطوير المحفز على إنتاج منتجات مثل الميثان والميثانول.[41] تم استخدام محفزات متجانسة، مثل الإنزيمات [42] ومعقدات التنسيق الاصطناعية [14] لهذا الغرض. تمت أيضًا دراسة مجموعة متنوعة من المواد النانوية لتقليل ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك المواد المعتمدة على الكربون والمواد الهيكلية.[43]
خلايا الوقود التي تعمل بالإيثانول
يمكن أن تتحلل المحاليل المائية للميثانول إلى غاز هيدروجين ثاني أكسيد الكربون وماء. على الرغم من أن هذه العملية مفضلة من الناحية الديناميكية الحرارية، إلا أن حاجز التنشيط مرتفع للغاية، لذلك لا يتم ملاحظة هذا التفاعل عادةً في الممارسة العملية. ومع ذلك، يمكن للمحفزات الكهربائية تسريع هذا التفاعل بشكل كبير، مما يجعل الميثانول طريقًا محتملاً لتخزين الهيدروجين لخلايا الوقود.[20] لقد ثبت أن المحفزات الكهربائية مثل الذهب والبلاتين والمواد المختلفة المعتمدة على الكربون تحفز هذه العملية بشكل فعال. يمكن لمحفز كهربائي من البلاتينوالروديوم على جسيمات نانوية من ثاني أكسيد القصدير المدعومة بالكربون أن يكسر روابط الكربون في درجة حرارة الغرفة مع ثاني أكسيد الكربون فقط كمنتج ثانوي، بحيث يمكن أكسدة الإيثانول إلى أيونات الهيدروجين والإلكترونات الضرورية اللازمة لتوليد الكهرباء.[44]
التوليف الكيميائي
تُستخدم المحفزات الكهربائية لتعزيز بعض التفاعلات الكيميائية للحصول على منتجات اصطناعية. أظهر الجرافين و أكاسيد الجرافين نتائج واعدة كمواد تحفيزية كهربية للتوليف.[45] تتمتع طرق التحفيز الكهربائي أيضًا بإمكانية تصنيع البوليمر.[46] يمكن إجراء تفاعلات تخليق التحفيز الكهربائي تحت ظروف تيار ثابت، أو جهد ثابت، أو جهد خلية ثابت، حسب حجم التفاعل والغرض منه.[47]
عمليات الأكسدة المتقدمة في معالجة المياه
تتطلب أنظمة معالجة المياه في كثير من الأحيان تحلل المركبات الخطرة. يُطلق على عمليات المعالجة هذه اسم عمليات الأكسدة المتقدمة ، وهي أساسية في تدمير المنتجات الثانوية الناتجة عن التطهير والمبيدات الحشرية والمركبات الخطرة الأخرى. هناك جهد ناشئ لتمكين هذه العمليات من تدمير المركبات الأكثر عنادًا، وخاصة PFAS[48]
^Jiao، Yan؛ Zheng، Yao؛ Jaroniec، Mietek؛ Qiao، Shi Zhang (2015). "Design of electrocatalysts for oxygen- and hydrogen-involving energy conversion reactions". Chemical Society Reviews. ج. 44 ع. 8: 2060–2086. DOI:10.1039/C4CS00470A. PMID:25672249.
^Bard، Allen J.؛ Larry R. Faulkner (2001). Electrochemical methods: fundamentals and applications (ط. Second). Hoboken, NJ. ISBN:0-471-04372-9. OCLC:43859504.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
^ ابجMcCreery, Richard L. (Jul 2008). "Advanced Carbon Electrode Materials for Molecular Electrochemistry". Chemical Reviews (بالإنجليزية). 108 (7): 2646–2687. DOI:10.1021/cr068076m. ISSN:0009-2665. PMID:18557655.
^Brown, Micah D.; Schoenfisch, Mark H. (27 Nov 2019). "Electrochemical Nitric Oxide Sensors: Principles of Design and Characterization". Chemical Reviews (بالإنجليزية). 119 (22): 11551–11575. DOI:10.1021/acs.chemrev.8b00797. ISSN:0009-2665. PMID:31553169.
^McCreery, Richard L. (Jul 2008). "Advanced Carbon Electrode Materials for Molecular Electrochemistry". Chemical Reviews (بالإنجليزية). 108 (7): 2646–2687. DOI:10.1021/cr068076m. ISSN:0009-2665. PMID:18557655.McCreery, Richard L. (July 2008). "Advanced Carbon Electrode Materials for Molecular Electrochemistry". Chemical Reviews. 108 (7): 2646–2687. doi:10.1021/cr068076m. ISSN0009-2665. PMID18557655.
^ ابجKoper، M.T.M. (2011). "Structure sensitivity and nanoscale effects in electrocatalysis". The Royal Society of Chemistry. ج. 3 ع. 5: 2054–2073. Bibcode:2011Nanos...3.2054K. DOI:10.1039/c0nr00857e. PMID:21399781. وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "10.1039/c0nr00857e" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
^Carmo، M.؛ Fritz، D.L.؛ Mergel، J.؛ Stolten، D. (2013). "A comprehensive review on PEM water electrolysis". International Journal of Hydrogen Energy. ج. 38 ع. 12: 4901–4934. DOI:10.1016/j.ijhydene.2013.01.151.
^Zheng، Weiran؛ Liu، Mengjie؛ Lee، Lawrence Yoon Suk (3 يناير 2020). "Electrochemical Instability of Metal–Organic Frameworks: In Situ Spectroelectrochemical Investigation of the Real Active Sites". ACS Catalysis. ج. 10 ع. 1: 81–92. DOI:10.1021/acscatal.9b03790.
^Kunze، Julia؛ Ulrich Stimming (2009). "Electrochemical Versus Heat-Engine Energy Technology: A Tribute to Wilhelm Ostwald's Visionary Statements". Angewandte Chemie International Edition. ج. 48 ع. 49: 9230–9237. DOI:10.1002/anie.200903603. PMID:19894237.
^Haverkamp، Richard (3 يونيو 2008). "What is an electrocatalyst?". Science learning New Zealand. مؤرشف من الأصل(QuickTime video and transcript) في 2023-04-29. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-27.
^Elgrishi, Noémie; Rountree, Kelley J.; McCarthy, Brian D.; Rountree, Eric S.; Eisenhart, Thomas T.; Dempsey, Jillian L. (13 Feb 2018). "A Practical Beginner's Guide to Cyclic Voltammetry". Journal of Chemical Education (بالإنجليزية). 95 (2): 197–206. DOI:10.1021/acs.jchemed.7b00361. ISSN:0021-9584.
^Sachdeva، Harshita (30 سبتمبر 2020). "Recent advances in the catalytic applications of GO/rGO for green organic synthesis". Green Processing and Synthesis. ج. 9 ع. 1: 515–537. DOI:10.1515/gps-2020-0055. ISSN:2191-9550.
^Holade, Yaovi; Servat, Karine; Tingry, Sophie; Napporn, Teko W.; Remita, Hynd; Cornu, David; Kokoh, K. Boniface (6 Oct 2017). "Advances in Electrocatalysis for Energy Conversion and Synthesis of Organic Molecules". ChemPhysChem (بالإنجليزية). 18 (19): 2573–2605. DOI:10.1002/cphc.201700447. ISSN:1439-4235. PMID:28732139.
^Ji، Yangyuan؛ Choi، Youn Jeong؛ Fang، Yuhang؛ Pham، Hoang Son؛ Nou، Alliyan Tan؛ Lee، Linda S.؛ Niu، Junfeng؛ Warsinger، David M. (19 يناير 2023). "Electric Field-Assisted Nanofiltration for PFOA Removal with Exceptional Flux, Selectivity, and Destruction". American Chemical Society (ACS). DOI:10.1021/acs.est.2c04874. ISSN:0013-936X.
The SmurfsTheatrical release posterSutradaraRaja GosnellProduserJordan KernerSkenarioJ. David SternDavid N. WeissJay ScherickDavid RonnCeritaJ. David SternDavid N. WeissBerdasarkanThe Smurfsoleh PeyoPemeranNeil Patrick HarrisJayma MaysSofía VergaraHank AzariaNaratorTom KanePenata musikHeitor PereiraSinematograferPhil MeheuxPenyuntingSabrina PliscoPerusahaanproduksiSony Pictures AnimationThe Kerner Entertainment CompanyDistributorColumbia PicturesTanggal rilis 29 Juli 2011 (2011-07...
FeniciMappa degli antichi insediamenti fenici Luogo d'origine Libano; Fenicia PeriodoXIII secolo a.C. (1200 a.C.)[1] - I secolo LinguaLingua fenicia ReligioneReligione fenicia ManualeI Fenici (in fenicio 𐤊𐤍𐤏𐤍𐤌, KN‘NM (Kan‘anīm) o Pōnnīm[2][3]; in greco antico: Φοίνικες?, Phòinikes) furono un'antica popolazione semitica cananea, della quale si hanno tracce fin dal XII secolo a.C., insediata nella regione costiera del Mediter...
Alfonso VIII dan Ratu Eleanor. Alfonso VIII (11 November 1155 – 5 Oktober 1214), disebut Él de las Navas, adalah Raja Kastilia dari tahun 1158 sampai kematiannya. Ia terkenal karena perannya dalam Reconquista dan jatuhnya Muwahidun. Setelah kalah besar dengan pasukannya sendiri dalam pertempuran Alarcos melawan Muwahidun, ia memimpin koalisi pangeran Kristen dan tentara salib yang menghancurkan kekuatan Muwahidun dalam pertempuran Navas de Tolosa tahun 1212, yang menandai tib...
Мурманский трамвай Описание Страна Россия Расположение Мурманск Дата открытия 1918 Дата закрытия 1934 Маршрутная сеть Число маршрутов 1 Длина сети около 10 км Длина маршрутов около 10 км Подвижной состав Основные типы ПС бензомоторный Технические данные Ширина колеи 600 мм[d] ...
Semolina, unenriched القيمة الغذائية لكل (100 غرام) الطاقة الغذائية 1,506 كـجول (360 ك.سعرة) الكربوهيدرات 72.83 g ألياف غذائية 3.9 g البروتين بروتين كلي 12.68 g ماء ماء 12.67 g الدهون دهون 1.05 g دهون مشبعة 0.15 g دهون أحادية غير مشبعة 0.124 g دهون ثنائية غير مشبعة 0.43 g الفيتامينات فيتامين أ معادل. 0 مي�...
Heritage center, Science center in Manhattan, KansasFlint Hills Discovery CenterEstablishedApril 14, 2012Location315 S. 3rd St., Manhattan, Kansas 66502Coordinates39°10′37″N 96°33′36″W / 39.177°N 96.560°W / 39.177; -96.560TypeHeritage center, Science centerWebsiteflinthillsdiscovery.org The Flint Hills Discovery Center is a municipal heritage and science center located in the city of Manhattan, Kansas. Featured within the facility are exhibits detailing loc...
WWII US destroyer escort USS Walter C. Wann History United States NameWalter C. Wann Laid down6 December 1943 Launched19 January 1944 Commissioned2 May 1944 Decommissioned31 May 1946 Stricken30 June 1968 FateSold to the National Metal and Steel Company, Terminal Island, California for scrap in June 1969 General characteristics Class and typeJohn C. Butler-class destroyer escort Displacement1,450 tons Length360 ft (110 m) Beam36 ft 10 in (11.23 m) Draft13 ft 4...
La pianta della fortezza di Saarlouis mostra chiaramente il rivellino staccato dalla struttura principale Un rivellino o revellino è un tipo di fortificazione indipendente generalmente posto a protezione di una porta di una fortificazione maggiore. La grande diffusione della struttura, soprattutto nell'ambito della fortificazione alla moderna, ha diffuso la parola in tutta Europa (inglese e francese ravelin, spagnolo revellín, portoghese revelim), ma ne ha contemporaneamente sfumato il sign...
Daniel Congré Informasi pribadiNama lengkap Daniel CongréTanggal lahir 5 April 1985 (umur 39)Tempat lahir Toulouse, PrancisTinggi 1,84 m (6 ft 1⁄2 in)Posisi bermain BekInformasi klubKlub saat ini MontpellierNomor 12Karier junior1996–2004 ToulouseKarier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)2004–2012 Toulouse 164 (4)2012– Montpellier 1 (0)Tim nasional2004–2007 Prancis U-21 7 (2) * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat pe...
Questa voce sugli argomenti forze aeree e Egitto è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Royal Egyptian Air Force Descrizione generaleAttiva2 novembre 1930 – 1952 Nazione Egitto Servizioaeronautica militare Battaglie/guerreSeconda guerra mondialeGuerra arabo-israeliana del 1948Rivoluzione Egiziana del 1952 Parte diforze armate egiziane SimboliCoccarde(1932)(1939-1945)(1945-1952) Fin Flas...
Film festival 46th Berlin International Film FestivalFestival posterLocationBerlin, GermanyFounded1951AwardsGolden Bear:Sense and SensibilityNo. of films339 films[1]Festival date15–26 February 1996WebsiteWebsiteBerlin International Film Festival chronology47th 45th The 46th annual Berlin International Film Festival was held from 15 to 26 February 1996.[2] The Golden Bear was awarded to Sense and Sensibility directed by Ang Lee.[3] The retrospective dedicated to A...
Pour les articles homonymes, voir Golog. Cette page contient des caractères spéciaux ou non latins. S’ils s’affichent mal (▯, ?, etc.), consultez la page d’aide Unicode. Guǒluò zàngzú Zìzhìzhōu 果洛藏族自治州 Mont Amnye Machen dans la préfecture Golog Localisation de la préfecture Golog (en jaune) Administration Pays Chine Province ou région autonome Qinghai Préfecture Préfecture autonome tibétaine golog Statut administratif Préfecture autonome Code a...
Cet article est une ébauche concernant une localité croate. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion. Pour la ville du Latium, voir Segni. Sinj Vue de Sinj Administration Pays Croatie Comitat Split Dalmatie Code postal 21230 Indicatif téléphonique international +(385) Indicatif téléphonique local 021 Démographie Population 11 46...
2016 film directed by João Pedro Rodrigues The OrnithologistFilm posterO OrnitólogoDirected byJoão Pedro Rodrigues[1]Written byJoão Pedro RodriguesJoao Rui Guerra da MataProduced byJoão FigueirasDiogo Varela SilvaStarringPaul HamyCinematographyRui PoçasEdited byRaphaël LefèvreMusic bySéverine BallonProductioncompaniesBlack MariaHouse on FireItaca FilmsDistributed byNitrato Filmes (Portugal) Épicentre Films (France)Release dates 8 August 2016 (2016-08-08) (...
Joint venture that produces stock market indices This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: S&P Dow Jones Indices – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2023) (Learn how and when to remove this message) S&P Dow Jones Indices LLCTrade nameS&P Dow Jones IndicesCompany typeJoint ve...
Blitar beralih ke halaman ini. Untuk kabupaten bernama sama, lihat Kabupaten Blitar. Untuk kegunaan lain, lihat Blitar (disambiguasi). Kota BlitarKotaTranskripsi bahasa daerah • JawaBlitar (Gêdrig) بليتار (Pégon) ꦧ꧀ꦭꦶꦠꦂ (Hånåcåråkå) • Tionghoa勿里达 (Jiǎnhuàzì) 勿裡達 (Zhèngtǐzì) Wù lǐ dá (Pīnyīn)Taman Pecut pada malam hariMakam Presiden Soekarno LambangJulukan: Kota PETAKota PatriaMotto: Kridha hangudi...
International cricket tour South African cricket team in Australia in 1993–94 Australia South AfricaDates 26 December 1993 – 1 February 1994Captains Allan Border Kepler Wessels (1st and 2nd test)Hansie Cronje (3rd test)Test seriesResult 3-match series drawn 1–1Most runs Mark Taylor (304) Gary Kirsten (174)Most wickets Shane Warne (18) Allan Donald (13) The South Africa national cricket team toured Australia in the 1993–94 season to play three test matches against Aus...