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L'hydrogénation électrocatalytique (HEC) du phénanthrène a été étudiée dans l'éthylène glycol-eau à 80°C, sous courant constant, sur des électrodes non modifiées de poudre de borure de nickel amorphe pressée (Ni2B) et modifiées par l'ajout de chlorure de sodium lors du processus de dissolution après pressage (Ni2B-NaCl). Les électrodes Ni2B-NaCl se sont avérées plus actives que les électrodes Ni2B et aussi actives que des électrodes de nickel Raney. L'activité des électrodes (activité apparente) et l'activité du matériau (activité réelle) en HEC du phénanthrène sont discutées en relation avec l'aire de surface mesurée par BET et en relation avec les paramètres d'impédance …
L'hydrogénation électrocatalytique (HEC) du phénanthrène a été étudiée dans l'éthylène glycol-eau à 80°C, sous courant constant, sur des électrodes non modifiées de poudre de borure de nickel amorphe pressée (Ni2B) et modifiées par l'ajout de chlorure de sodium lors du processus de dissolution après pressage (Ni2B-NaCl). Les électrodes Ni2B-NaCl se sont avérées plus actives que les électrodes Ni2B et aussi actives que des électrodes de nickel Raney. L'activité des électrodes (activité apparente) et l'activité du matériau (activité réelle) en HEC du phénanthrène sont discutées en relation avec l'aire de surface mesurée par BET et en relation avec les paramètres d'impédance …
L'hydrogénation électrocatalytique (HEC) du phénanthrène a été étudiée dans l'éthylène glycol-eau à 80°C, sous courant constant, sur des électrodes non modifiées de poudre de borure de nickel amorphe pressée (Ni2B) et modifiées par l'ajout de chlorure de sodium lors du processus de dissolution après pressage (Ni2B-NaCl). Les électrodes Ni2B-NaCl se sont avérées plus actives que les électrodes Ni2B et aussi actives que des électrodes de nickel Raney. L'activité des électrodes (activité apparente) et l'activité du matériau (activité réelle) en HEC du phénanthrène sont discutées en relation avec l'aire de surface mesurée par BET et en relation avec les paramètres d'impédance …
L'hydrogénation électrocatalytique fournit lentement la production d'hydrogène adsorbé à la surface de l'électrode et réduction de l'eau et la réaction de cet hydrogène avec un substrat insaturé également adsorbé. Cette méthode est intéressante à la fois pour l'électrosynthèse et le stockage d'énergie électrique sous forme d'hydruros organiques. L'efficacité de ces opérations dépend de l'intensité de courant (une mesure de la compétition entre l'hydrogénation et le dégagement d'hydrogène) et des mesures dans les conditions les plus favorables. L'invention d'un courant périodique pulsé modulaire a été étudiée et a permis de déterminer une fréquence optimale liée aux meilleures périodes de changement et …
L'hydrogénation électrocatalytique fournit lentement la production d'hydrogène adsorbé à la surface de l'électrode et réduction de l'eau et la réaction de cet hydrogène avec un substrat insaturé également adsorbé. Cette méthode est intéressante à la fois pour l'électrosynthèse et le stockage d'énergie électrique sous forme d'hydruros organiques. L'efficacité de ces opérations dépend de l'intensité de courant (une mesure de la compétition entre l'hydrogénation et le dégagement d'hydrogène) et des mesures dans les conditions les plus favorables. L'invention d'un courant périodique pulsé modulaire a été étudiée et a permis de déterminer une fréquence optimale liée aux meilleures périodes de changement et …