Akademik tadqiqotlar, tushunarli til

Verianla | O‘zbekcha akademik tadqiqotlar va ilm-fan

27 Sentabr 2026, Yakshanba
VERİANLAMustaqil ilmiy nashriyot
Menyuni ochish yoki yopish
...
Bosh sahifa / Amaliy fanlar / Energetika tadqiqotlari / Samarali vodorod hosil bo‘lishi uchun molekulyar mis(II) ftalosianin-tetrasulfon kislota tetrasodiy tuzi fotoelektrokatalizatorlari
Energetika tadqiqotlari

Samarali vodorod hosil bo‘lishi uchun molekulyar mis(II) ftalosianin-tetrasulfon kislota tetrasodiy tuzi fotoelektrokatalizatorlari

Tadqiqot ko‘rinadigan yorug‘likni yuta oladigan mis(II) ftalosianin-tetrasulfon kislota tetrasodiy tuzining (CuPcTs) fotoelektrokimyoviy vodorod hosil bo‘lishidagi xatti-harakatini va metil viologenning (MV2+) elektron vositachisi sifatida tizimga qo‘shilish ta’sirini o‘rganadi.

14/08/2026  Veri Anla 61 marta ko‘rildi
Samarali vodorod hosil bo‘lishi uchun molekulyar mis(II) ftalosianin-tetrasulfon kislota tetrasodiy tuzi fotoelektrokatalizatorlari

Tadqiqot ko‘rinadigan yorug‘likni yuta oladigan mis(II) ftalosianin-tetrasulfon kislota tetrasodiy tuzining (CuPcTs) fotoelektrokimyoviy vodorod hosil bo‘lishidagi xatti-harakatini va metil viologenning (MV2+) elektron vositachisi sifatida tizimga qo‘shilish ta’sirini o‘rganadi. Na2SO4 tayanch elektroliti, CuPcTs va CuPcTs/MV2+ tizimlari qorong‘i va yoritilgan sharoitlarda siklik voltammetriya, xronoamperometriya va UV–ko‘rinadigan soha spektroskopiyasi bilan taqqoslangan. Manbaning 3-jadvalida yoritish ostida katodik tok zichligi Na2SO4 uchun 0,049 mA·cm−2, CuPcTs uchun 0,25 mA·cm−2 va CuPcTs/MV2+ uchun 0,55 mA·cm−2 sifatida berilgan. Eng yuqori fotoelektrokimyoviy javobning CuPcTs/MV2+ tizimida olinishi tadqiqotda MV2+ foto-hosil bo‘lgan elektronlarning tashilishini osonlashtirishi va rekombinatsiyani kamaytirishi bilan izohlanadi.

Manba CuPcTs/MV2+ uchun yoritish ostida 12 µmol·h−1 vodorod ishlab chiqarish tezligini bildiradi; biroq bu qiymat mustaqil gaz tahlili bilan tasdiqlangan o‘lchov sifatida taqdim etilmagan. Usul va miqdoriy tahlil bo‘limlariga ko‘ra vodorod miqdori elektr tokidan Faraday qonuni orqali hisoblangan. Bundan tashqari, tadqiqot bergan 0,55 mA tok, 1 cm² elektrod maydoni va o‘z tenglamasi ishlatilganda taxminan 10,26 µmol·h−1 qiymatiga mos keladi. Shu sababli tadqiqotning vodorod miqdori haqidagi sonli natijalari fototok o‘lchovlariga qaraganda ehtiyotkorroq talqin qilinishi kerak.

Turkiya nuqtayi nazaridan ma’nosi: Tadqiqot Marokashda laboratoriya miqyosida olib borilgan va 300 W UV–ko‘rinadigan lampa bilan uch elektrodli elektrokimyoviy tizimdan foydalanilgan. Natijalarni Turkiyadagi haqiqiy quyosh sharoitlariga, sanoat fotoelektrokimyoviy reaktorlariga yoki tijoriy yashil vodorod ishlab chiqarishiga bevosita ko‘chirib bo‘lmaydi. Shunga qaramay, molekulyar fotosensitizer bilan redoks vositachisini birga qo‘llab, yorug‘lik orqali hosil bo‘lgan zaryad tashuvchilarini samaraliroq boshqarish Turkiyadagi quyosh-vodorod va molekulyar fotoelektrokataliz tadqiqotlarida sinab ko‘rilishi mumkin bo‘lgan loyihaviy yondashuvdir. Mahalliy qo‘llash uchun haqiqiy quyosh spektri, yorug‘lik intensivligi, elektrod arxitekturasi, gaz ajratish, Faradaik samaradorlik, miqyosni kattalashtirish va uzoq muddatli barqarorlik alohida tasdiqlanishi kerak.

Tadqiqotning asosiy savoli nima?

Fotoelektrokimyoviy suvni ajratishda asosiy muammolardan biri yorug‘lik bilan hosil qilingan elektron va kovaklarning foydali kimyoviy reaksiyalarga yetmasdan oldin qayta birikishi mumkinligidir. Yana bir muammo esa proton qaytarilishi uchun samarali elektron transferi ko‘p tizimlarda yuqori ortiqcha potensial yoki qimmatbaho metall katalizatorni talab qilishidir.

Bu tadqiqot ko‘rinadigan yorug‘likni yuta oladigan molekulyar ftalosianin bo‘lgan CuPcTs yorug‘lik energiyasini elektrokimyoviy zaryad transferiga bog‘lay oladimi yoki yo‘qmi, hamda MV2+ qo‘shilishi elektron uzatish zanjirini samaraliroq qiladimi yoki yo‘qmi, shuni sinaydi.

CuPcTs va MV2+ tizimda qanday rollarni bajaradi?

CuPcTs keng π-konjugatsiyalangan ftalosianin halqasi tufayli ko‘rinadigan sohada yorug‘likni yuta oladigan molekuladir. Manba taklif qilgan mexanizmga ko‘ra yorug‘lik yutilishi natijasida elektron eng yuqori band molekulyar orbitaldan (HOMO) eng past bo‘sh molekulyar orbitalga (LUMO) qo‘zg‘aladi. Shu tariqa elektron transferiga mos qo‘zg‘algan molekulyar holat paydo bo‘ladi.

MV2+ esa redoks vositachisi sifatida qaraladi. Tadqiqotning mexanizm talqinida qo‘zg‘algan tizimdan elektron qabul qilib, qaytarilgan MV+ turi hosil bo‘lishi va bu vaqtinchalik zaryad saqlash/uzatish bosqichi elektronlarning proton qaytarilishiga yetib borish ehtimolini oshirishi ilgari suriladi.

Bu talqin tajribada alohida elektronlarni bevosita kuzatishga asoslanmaydi. Mexanizm elektrokimyoviy tok o‘zgarishlari, UV–ko‘rinadigan spektrdagi o‘zgarishlar va adabiyotga tayangan molekulyar energiya darajalari izohlarini birga talqin qilish orqali taklif etiladi.

Tajriba tizimi qanday qurildi?

Tadqiqotda uch elektrodli standart elektrokimyoviy hujayra ishlatilgan:

  • Ishchi elektrod: Platina disk
  • Referens elektrod: Ag/AgCl
  • Qarshi elektrod: Platina panjara
  • Harorat: 25 ± 2 °C
  • Bosim: 1 atm
  • Yoritish: 300 W Osram Ultra Vitalux UV–ko‘rinadigan lampa
  • Lampa-hujayra masofasi: 15 cm
  • Massa ko‘chishi: Uzluksiz magnit aralashtirish

Manba bo‘sh elektrolit sifatida 14 g Na2SO4 100 mL sof suvda eritilgani va bu eritma 0,14 M ekani aytiladi. So‘ng 1 mg CuPcTs qo‘shilib ikkinchi tizim, bunga qo‘shimcha 4 mg MV2+ qo‘shilib uchinchi tizim tayyorlangan.

Manba ichidagi muhim konsentratsiya nomuvofiqligi: 14 g suvsiz Na2SO4 ning 100 mL eritmadagi nominal konsentratsiyasi taxminan 0,99 M bo‘ladi; 0,14 M emas. Manba ishlatilgan tuzning boshqa gidrat shaklini ham ko‘rsatmaydi va keng tarqalgan gidratlarning molyar massasi ishlatilsa ham 14 g/100 mL qiymati 0,14 M ga mos kelmaydi. Shu sababli elektrolit konsentratsiyasi tajribaning takrorlanishi nuqtayi nazaridan noaniqdir.

CuPcTs haqiqatan ham “fotokatod” sifatida tayyorlanganmi?

Tadqiqot xulosasi CuPcTs ni “photocathode” deb ta’riflaydi va natija bo‘limlari ba’zan CuPcTs qatlami, molekulyar qatlam yoki sirt funksionallashtirish iboralarini ishlatadi. Bunga qarshi, tajriba bo‘limida fizik ishchi elektrod aniq platina disk sifatida berilgan va CuPcTs elektrolit eritmasiga 1 mg sifatida qo‘shilgani aytilgan.

Manbada CuPcTs ning Pt sirtiga qanday qoplangani, bog‘langani yoki immobilizatsiya qilingani haqida elektrod tayyorlash bosqichi; qoplash usuli, sirt yuklanishi, plyonka qalinligi yoki sirt xarakterizatsiyasi berilmagan. Shuning uchun mavjud usul izohiga tayangan holda CuPcTs ni qattiq CuPcTs fotokatod plyonkasi sifatida qabul qilish o‘rniga CuPcTs saqlovchi fotoelektrokimyoviy tizim deb ta’riflash xavfsizroqdir.

Siklik voltammetriya nimani ko‘rsatadi?

Siklik voltammetriya o‘lchovlari −1500 bilan 0 mV oralig‘ida va 5 mV·s−1 skanerlash tezligida bajarilgan. Har bir tajriba kamida uch marta takrorlangani bildiriladi.

1-rasmda bo‘sh Na2SO4, CuPcTs va CuPcTs/MV2+ tizimlarining qorong‘i va yoritilgan voltammogrammalari taqqoslanadi. Bo‘sh elektrolitda katodik javob past bo‘lib qolgan, CuPcTs qo‘shilishi bilan kattaroq katodik tok paydo bo‘lgan. Yoritish ostida CuPcTs javobi yanada ortadi.

Eng katta katodik javob CuPcTs/MV2+ va yoritish kombinatsiyasida kuzatiladi. Tadqiqotchilar buni yorug‘lik bilan qo‘zg‘algan CuPcTs hosil qilgan elektronlar MV2+ orqali samaraliroq uzatilishi bilan bog‘laydi.

Teskari skanda aniq anod pikining ko‘rinmasligi manbada katodik jarayon oddiy va to‘liq qaytar redoks juftidan farqli ekanining belgisi sifatida talqin qilingan.

Xronoamperometriya 60 daqiqa davomida nimani ko‘rsatdi?

Xronoamperometriya −1200 mV doimiy potensialda 60 daqiqa davomida bajarilgan. 2-rasmda boshida ikki qatlam zaryadlanishi bilan bog‘langan tez tok o‘tishi, keyin esa barqarorroq katodik javob ko‘rinadi.

Bo‘sh Na2SO4 tizimi vaqt o‘tishi bilan nolga yaqin past tokka yaqinlashgan bo‘lsa, CuPcTs kattaroq va barqarorroq katodik tok ko‘rsatadi. CuPcTs/MV2+ esa ham qorong‘ida, ham ayniqsa yoritish ostida yuqoriroq tok zichligini ko‘rsatgan.

Bu 60 daqiqalik tajriba tizim o‘lchov muddati davomida keskin fotoaktivlik yo‘qotishini ko‘rsatmaganini qo‘llab-quvvatlaydi. Biroq manbada ishlatilgan “durable” va “long-term stability” iboralari soatlar yoki kunlar davom etgan chidamlilik testi bilan qo‘llab-quvvatlanmagan. Ko‘rsatilgan eksperimental oyna taxminan bir soatdir.

Verianla Live: Yoritish ostida fototok taqqoslashi

Bu taqqoslash tadqiqotning 3-jadvalida yoritilgan sharoitlar uchun aniq berilgan tok zichliklaridan foydalanadi. Qiymatlar katodik tok kattaligi sifatida ko‘rsatiladi.

TizimTok zichligi (mA·cm−2)SharoitManba
Na2SO40,049Yoritilgan3-jadval
CuPcTs0,25Yoritilgan3-jadval
CuPcTs/MV2+0,55Yoritilgan3-jadval
 

Jadvaldagi tendensiya aniq: yoritilgan bo‘sh elektrolitdan CuPcTs ga, CuPcTs dan esa CuPcTs/MV2+ ga o‘tilganda katodik tok kattaligi ortadi. Shunga qaramay, tok zichligi yakka o‘zi vodorod ishlab chiqarish miqdorini tasdiqlamasligi; mahsulot selektivligi va Faradaik samaradorlik alohida o‘lchanishi kerakligi unutilmasligi lozim.

Taklif etilgan elektron uzatish mexanizmi

Tadqiqotning mexanizm modeli quyidagi ketma-ketlikni taklif qiladi:

  1. CuPcTs yorug‘likni yutadi va elektron jihatdan qo‘zg‘aladi.
  2. Qo‘zg‘algan holat zaryad ajralishiga imkon beradi.
  3. MV2+ elektron qabul qilib vaqtincha qaytarilgan MV+ turiga aylanishi mumkin.
  4. Vositachi orqali tashilgan elektronlar katodik interfeysda proton qaytarilishiga uzatiladi.
  5. Ikki elektron va ikki proton birikishi bilan H2 hosil bo‘lishi kutiladi.

Manba vodorod hosil bo‘lish reaksiyasini quyidagicha beradi:

\[ 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2 \]

va anod tomonidagi suv oksidlanishini:

\[ 2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^- \]

shaklida ifodalaydi.

3-rasm bu mexanizmni sxematik ko‘rsatadi; ammo rasm izohida [3] raqamli oldingi nashrga havola bor. Shuning uchun 3-rasm tajribada bevosita o‘lchangan yangi tuzilma tasviri emas, adabiyotga tayangan tushuntiruvchi PEC mexanizm sxemasi ekanini hisobga olish kerak.

Vodorod miqdori aslida qanday aniqlangan?

Tadqiqot matni ayrim bo‘limlarda “hydrogen evolution measurements” iborasidan foydalanadi. Ammo tajriba bo‘limida gaz xromatografiyasi, massa spektrometriyasi, gaz byuretkasi, bosim sensori yoki boshqa mustaqil H2 o‘lchash usuli tasvirlanmagan.

Buning o‘rniga 3.6-bo‘limda vodorod ishlab chiqarish tezligi xronoamperometrik elektr zaryadidan Faraday qonuni yordamida keltirib chiqarilgani aniq aytiladi:

\[ n(H_2)=\frac{I\,t}{2F} \]

Bu yerda \(I\) tokni (A), \(t\) vaqtni (s) va \(F\) Faraday doimiysini (96.485 C·mol−1) bildiradi. Maxrajdagi 2 bir H2 molekulasi uchun kerak bo‘lgan ikki elektronni ifodalaydi.

Bu yondashuv elektr zaryadini nazariy H2 miqdoriga aylantiradi. Manba mustaqil gaz tahlili yoki alohida o‘lchangan Faradaik samaradorlik bildirmagani uchun hisoblangan miqdorlar hosil bo‘lgan gaz bevosita kimyoviy tasdiqlanganini anglatmaydi.

12 µmol·h−1 natijasi nega ehtiyot talab qiladi?

Tadqiqot CuPcTs/MV2+ tizimida yoritish ostida 0,55 mA·cm−2 tok zichligi va 12 µmol·h−1 H2 ishlab chiqarish tezligini beradi. Elektrod maydoni manbada 1 cm² ekanligi aytilgani uchun umumiy tok 0,55 mA bo‘ladi.

Manbaning o‘z Faraday tenglamasi ishlatilganda:

\[ n(H_2)= \frac{0.00055\times3600} {2\times96485} \approx 1.026\times10^{-5}\ \mathrm{mol\,h^{-1}} \]

ya’ni taxminan:

\[ 10.26\ \mu\mathrm{mol\,h^{-1}} \]

hosil bo‘ladi. Bu qiymat manbada berilgan 12 µmol·h−1 bilan bir xil emas. Manba bu farqni izohlaydigan boshqa faol maydon, tok yoki tuzatish koeffitsiyentini taqdim etmaydi. Shuning uchun 12 µmol·h−1 qiymati bu yerda manbada bildirilgan qiymat sifatida saqlangan, ammo hisob bilan tasdiqlangan aniq qiymat kabi taqdim etilmagan.

4-rasmdagi vaqt o‘qi nega muammoli?

4-rasm turli tizimlarda vodorod hajmining vaqtga bog‘liq o‘zgarishini ko‘rsatadi. Grafikning x o‘qi aniq “Time (S)”, ya’ni soniya sifatida belgilangan va 0–60 oralig‘ini qamrab oladi.

Bunga qarshi, tajriba protokoli xronoamperometrik kuzatuv muddatini 60 daqiqa deb beradi. Grafikda CuPcTs/MV2+ yoritilgan tizimining 60 birlikda taxminan 0,225 mL darajaga yetishi ham manbada xabar qilingan soatlik mikromol miqyosiga soniya talqinidan ko‘ra daqiqa talqiniga ancha yaqin.

Manba o‘q “soniya”mi yoki “daqiqa”mi bo‘lishi kerakligini tushuntirmaydi. Shu sababli o‘q bu yerda jimgina “daqiqa” deb tuzatilmagan.

UV–ko‘rinadigan spektroskopiya nimani ko‘rsatdi?

5-rasmda Na2SO4, CuPcTs va CuPcTs/MV2+ tizimlarining UV–ko‘rinadigan spektrlari taqqoslanadi. Na2SO4 sezilarli yorug‘lik yutilishini ko‘rsatmasa, CuPcTs tipik ftalosianin bantlarini namoyon qiladi.

Manba ikki asosiy spektral sohani ta’kidlaydi:

  • B banti (Soret): taxminan 300–400 nm
  • Q banti: taxminan 600–700 nm

Q banti ko‘rinadigan sohada kuchli yutilishga mos kelgani uchun CuPcTs yorug‘lik yig‘ish nuqtayi nazaridan mos molekula ekanini qo‘llab-quvvatlaydi. MV2+ qo‘shilganda spektrda kengayish va kichik o‘zgarishlar yuz bergani aytiladi; tadqiqotchilar buni CuPcTs bilan MV2+ o‘rtasidagi elektron o‘zaro ta’sir yoki zaif zaryad-transfer komplekslari bilan bog‘laydi.

Spektral o‘zgarish elektron o‘zaro ta’sirini qo‘llab-quvvatlovchi topilma bo‘lsa-da, yakka o‘zi MV+ oraliq turining butun tajriba davomida qaysi konsentratsiyada bo‘lganini bevosita o‘lchamaydi.

Yorug‘lik manbai haqiqiy quyoshni qay darajada ifodalaydi?

Yoritish uchun 300 W UV–ko‘rinadigan lampa ishlatilgan va lampa ishchi elektroddan 15 cm uzoqlikda ushlangan. Biroq manbada elektrod sirtidagi nurlanish quvvati mW·cm−2 birlikda berilmagan, spektral nurlanish taqsimoti o‘lchanmagan va standart AM1.5G quyosh simulyatori kalibratsiyasi xabar qilinmagan.

Shu sababli tajriba yorug‘lik qo‘llab-quvvatlagan fotoelektrokimyoviy xatti-harakatni taqqoslash uchun ishlatilishi mumkin; ammo natijalardan quyoshdan vodorodga aylanish samaradorligi (solar-to-hydrogen efficiency) yoki haqiqiy quyosh ostidagi obyekt samaradorligi hisoblab bo‘lmaydi.

Tadqiqot qo‘llab-quvvatlaydigan natijalar

  • CuPcTs saqlovchi tizim bo‘sh Na2SO4 elektrolitiga nisbatan kattaroq katodik tok ko‘rsatadi.
  • Yoritish CuPcTs bor tizimlarda katodik javobni oshiradi.
  • MV2+ qo‘shilishi ham qorong‘ida, ham yoritishda tok kattaligini oshiradi.
  • 3-jadvalga ko‘ra eng yuqori yoritilgan tok zichligi 0,55 mA·cm−2 bilan CuPcTs/MV2+ tizimidadir.
  • CuPcTs ko‘rinadigan sohada, ayniqsa taxminan 600–700 nm Q-bandida kuchli yutilish ko‘rsatadi.
  • CuPcTs/MV2+ spektridagi o‘zgarishlar ikki tur orasida elektron o‘zaro ta’sir borligi talqini bilan mos keladi.
  • CuPcTs/MV2+ tizimi 60 daqiqalik xronoamperometriya davomida keskin faollik yo‘qotishini ko‘rsatmaydi.

Tadqiqot qo‘llab-quvvatlamaydigan yoki yetarlicha tasdiqlamaydigan natijalar

  • Tadqiqot sanoat yoki pilot miqyosdagi quyosh-vodorod ishlab chiqarishni ko‘rsatmaydi.
  • Mustaqil gaz tahlili usuli tasvirlanmagani uchun xabar qilingan H2 miqdori bevosita kimyoviy mahsulot o‘lchovi ekani ko‘rsatilmagan.
  • Faradaik samaradorlik mustaqil ravishda aniqlanmagan.
  • 0,55 mA qiymati bilan 12 µmol·h−1 H2 qiymati manbaning o‘z Faraday tenglamasi bo‘yicha to‘liq mos kelmaydi.
  • 4-rasmning soniya/daqiqa vaqt o‘qi noaniqligi yechilmagan.
  • CuPcTs platina ishchi elektrodga fizik immobilizatsiya qilinganini ko‘rsatadigan elektrod tayyorlash usuli berilmagan.
  • Bir soatlik xronoamperometriya uzoq muddatli qurilma chidamliligini isbotlamaydi.
  • Kalibrlangan quyosh nurlanishi berilmagani uchun quyoshdan vodorodga aylanish samaradorligini aniqlab bo‘lmaydi.
  • Na2SO4 tayyorlash miqdori bilan manbada aytilgan 0,14 M konsentratsiya o‘rtasida jiddiy sonli nomuvofiqlik bor.

Tadqiqot Usuli va Natijalari

Eksperimental sharoitlar

ParametrManbada berilgan qiymat
Ishchi elektrodPlatina disk
Referens elektrodAg/AgCl
Qarshi elektrodPlatina panjara
Elektrod geometrik maydoni1 cm²
Na2SO4 tayyorlash14 g / 100 mL; manba 0,14 M deb bildiradi
CuPcTs miqdori1 mg
MV2+ miqdori4 mg
CV potensial oynasi−1500 bilan 0 mV
CV skanerlash tezligi5 mV·s−1
CV takrorlar soniKamida 3
Xronoamperometriya potensiali−1200 mV
Xronoamperometriya muddati60 daqiqa
Harorat25 ± 2 °C
Bosim1 atm
Yorug‘lik manbai300 W UV–ko‘rinadigan lampa
Lampa masofasi15 cm

3-jadvalda berilgan miqdoriy natijalar

TizimSharoitTok zichligi (mA·cm−2)Manbada xabar qilingan H2 (µmol·h−1)
Na2SO4Qorong‘i0,000050,001
Na2SO4Yoritilgan0,0490,92
CuPcTsQorong‘i0,0220,41
CuPcTsYoritilgan0,255
CuPcTs/MV2+Qorong‘i0,357
CuPcTs/MV2+Yoritilgan0,5512

Jadval talqini: Tok zichligi qiymatlari CuPcTs va ayniqsa CuPcTs/MV2+ qo‘shilishi katodik elektr javobni oshirishini ko‘rsatadi. H2 ustuni esa manbada Faraday qonuni orqali hisoblangan qiymatlardan iborat va mustaqil mahsulot tahlili sifatida baholanmasligi kerak. Ayniqsa 0,55 mA·cm−2 / 12 µmol·h−1 juftligi manbaning o‘z tenglamasi bilan to‘liq mos emas.

Tok zichligi hisobi

Manba tok zichligini:

\[ j=\frac{I}{A} \]

munosabati bilan hisoblaydi. Elektrod geometrik maydoni \(A=1\ \mathrm{cm^2}\) bo‘lgani uchun milliamperda o‘lchangan tok kattaligi son jihatdan mA·cm−2 dagi tok zichligiga teng.

Asosiy metodologik cheklovlar

  • CuPcTs ning platina elektrodga bog‘lanish yoki qoplanish usuli berilmagan.
  • Elektrolit molyarligi tayyorlash miqdori bilan mos kelmaydi.
  • Yorug‘lik manbaining elektrod ustidagi haqiqiy nurlanish intensivligi o‘lchanmagan.
  • Faradaik samaradorlik xabar qilinmagan.
  • Bevosita H2 gaz tahlili usuli tasvirlanmagan.
  • Vodorod ishlab chiqarish grafigidagi vaqt birligi tajriba muddati bilan nomuvofiq ko‘rinadi.
  • Uzoq muddatli fotokimyoviy yoki elektrokimyoviy degradatsiya testi yo‘q.
  • Tadqiqot uch elektrodli laboratoriya tartibi bilan cheklangan; to‘liq PEC qurilma samaradorligi taqdim etilmagan.

Manba va Usul Haqida Izoh

To‘liq asl tadqiqot nomi: Molecular Copper(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium salt Photo-Electrocatalysts for Efficient Hydrogen Evolution

Mualliflar, manbadagi tartib bilan: Wadiae EL BAHRAMI; Hassan MABRAK; Zahra EL MAHFOUDI; Imane BOUMANCHAR; Youssef NAIMI.

Teng hissa/teng birinchi muallif: Manbada teng hissa bayonoti mavjud emas.

Mas’ul muallif: Wadiae EL BAHRAMI — wadiaeelbahrami@gmail.com

Muassasalar: Information Processing Laboratory (IPL), Faculty of Sciences of Ben M'Sick, Hassan II University of Casablanca, Morocco; Laboratory of Physical Chemistry of Applied Materials (LCPMA), Faculty of Sciences of Ben M'Sick, Hassan II University of Casablanca, Morocco.

Manba turi: Eksperimental fotoelektrokimyo tadqiqot preprinti.

Hakamlik holati: Bu tadqiqot hakamlar baholashidan o‘tmagan preprintdir; natijalari ushbu nashr bosqichi hisobga olingan holda baholanishi kerak.

Platforma: SSRN.

SSRN Abstract ID: 6933534.

DOI: 10.2139/ssrn.6933534

Rasmiy havola: https://ssrn.com/abstract=6933534

Nashr yili: 2026.

Hakamli jurnal versiyasi: Bibliografik tekshiruvda shu nom uchun alohida va tasdiqlangan hakamli jurnal versiyasi aniqlanmadi.

Litsenziya: Yuklangan preprintda asl rasmlardan qayta foydalanishga ruxsat beruvchi ochiq Creative Commons litsenziya bayonoti aniqlanmadi. Shu sababli asl grafik va sxemalar bu yerda ko‘chirilmagan, faqat ilmiy mazmuni tushuntirilgan.

Moliyalashtirish: Manba “This research received no external funding” bayonotini o‘z ichiga oladi; tadqiqot uchun tashqi moliyalashtirish bildirilmagan.

Manfaatlar to‘qnashuvi: Mualliflar manfaatlar to‘qnashuvi yo‘qligini bildirgan.

Etika: Etika qo‘mitasi tasdig‘i va ishtirokchi roziligi tatbiq etilmaydi deb ko‘rsatilgan.

Ma’lumotlar mavjudligi: Yuklangan versiyada alohida ma’lumotlar mavjudligi bayonoti yo‘q.

CRediT/muallif hissalari: Manbada batafsil CRediT muallif hissasi bayonoti berilmagan.

Manba ichidagi muhim nomuvofiqliklar: 14 g Na2SO4/100 mL tayyorlash miqdori manbada ko‘rsatilgan 0,14 M qiymatini qo‘llab-quvvatlamaydi. CuPcTs eritmaga qo‘shilgani va fizik ishchi elektrod Pt disk sifatida ko‘rsatilgani holda, matn turli joylarda CuPcTs fotokatod/qatlam iboralarini ishlatadi; qoplash protsedurasi tasvirlanmagan. Manba 0,55 mA·cm−2 uchun 12 µmol·h−1 H2 xabar qiladi; o‘z Faraday tenglamasi ishlatilganda taxminan 10,26 µmol·h−1 hosil bo‘ladi. 4-rasmning vaqt o‘qi “Time (S)” deb belgilangan, tegishli tajriba esa 60 daqiqa deb tasvirlangan.

Ilmiy mazmun chegarasi: Bu Verianla matni yuklangan tadqiqotning tajriba tartibi, jadvallari, tenglamalari, rasmlari va muallif talqinlari asosida tayyorlangan. Tashqi tadqiqot faqat bibliografik identifikatsiya va nashr holatini tasdiqlash uchun ishlatilgan; maqolaga boshqa tadqiqotlardan yangi ilmiy natija qo‘shilmagan.


Ulashish:

Izohlar ko‘rib chiqilgandan keyin e’lon qilinadi.Izohingiz tasdiqlash jarayoniga yuboriladi va ma’qullangach ko‘rinadi.

Izoh qoldiring

E-pochta manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy maydonlar * bilan belgilangan

Bu saytda cookie-fayllarga ruxsat berish foydalanish tajribangizni yaxshilaydi. Cookie-fayllar siyosati