Abstract:
Dispositif de combustion en boucle chimique d'un combustible, opérant en phase liquide et comprenant : - un réservoir (100) recevant un liquide (101 ) comprenant un oxydant et un réducteur, - une boucle d'oxydation (200) comprenant : - un premier conduit (201 ), - un premier dispositif d'injection (205) d'un premier fluide moteur comprenant du dioxygène, agencé pour introduire le premier fluide moteur dans le premier conduit (201 ), et - un premier dispositif de séparation (208) pour séparer le premier fluide moteur du liquide et pour renvoyer le liquide vers le réservoir (100), - une boucle de réduction (300) comprenant : - un deuxième conduit (301 ), - un deuxième dispositif d'injection (305) d'un deuxième fluide moteur comprenant un combustible comprenant du carbone, agencé pour introduire le deuxième fluide moteur dans le deuxième conduit (301 ), et - un deuxième dispositif de séparation (308) agencé pour séparer le deuxième fluide moteur du liquide.
Abstract:
Metastable alloys have recently emerged as high-performance catalysts, extending the toolbox of binary alloy materials that can be utilized to mediate electrocatalytic reactions. In particular, nanostructured metastable ordered intermetallic compounds are particularly challenging to synthesize. Here the present invention is directed to a method for synthesizing sub-15 nm metastable ordered intermetallic Pd31Bi12 nanoparticles at room temperature, in a single step, by pulsed electrochemical deposition onto high surface area carbon supports. The resulting Pd31Bi12 nanoparticles displays a 7x enhancement of the mass activity relative to Pt/C and a 4x enhancement relative to Pd/C for the oxygen reduction reaction (ORR). The high performance of Pd31Bi12 nanoparticles is demonstrated to arise from reduced oxygen binding caused by alloying of Pd with Bi. The isolation of Pd-sites from each other facilitate methanol tolerant ORR behavior.
Abstract:
The disclosure provides a method of forming a metal chalcogenide nanoplatelet. The method comprises providing an elemental chalcogenide, a metal salt and a solvent, converting the elemental chalcogenide to a chalcogen anion and mixing the chalcogen anion with the metal salt in the solvent. The chalcogen anion and the metal salt are heated to a temperature that is sufficient for the chalcogen anion to react with a metal ion of the metal salt to form the metal chalcogenide nanoplatelet. The disclosure also extends to a metal chalcogenide nanoplatelet.
Abstract:
Provided is room temperature stable δ–phase Bi 2 O 3 . Ion conductive compositions comprise at least 95 wt% δ–phase Bi 2 O 3 , and, at 25 ºC, the compositions are stable and have a conductivity of at least 10 -7 S/cm. Related methods, electrochemical cells, and devices are also disclosed.
Abstract:
La présente invention concerne un matériau comprenant au moins un composé de formule Bi 1-x M x Cu 1-y-£ M' y OS 1-z M" z , les procédés de préparation de ce matériau et leur utilisation à titre de semi-conducteur, notamment pour application photoélectrochimique ou photochimique, en particulier pour fournir un photocourant. L'invention concerne également les dispositifs photovoltaïques qui mettent en œuvre ces composés.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft Pigmente basierend auf Bismut-Verbindungen sowie deren Verwendung, vorzugsweise als laserabsorbierendes Additiv, sowie ein Verfahren für deren Herstellung.