Yazar "Yanalak, Gizem" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 3 / 3
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe NiO and Co3O4 nanofiber catalysts for the hydrogen evolution reaction at liquid/liquid interfaces(PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018) Yanalak, Gizem; Aljabour, Abdalaziz; Aslan, Emre; Özel, Faruk; Patır, İmren Hatay; Kus, Mahmut; Ersöz, MustafaThe development of the non-precious, earth abundant and inexpensive catalysts with high catalytic efficiency for the electrocatalytic hydrogen evolution reaction acts an essential role in sustainable energy conversion and storage. Herein, we report that hydrogen evolution in two-phase systems by an organic soluble electron donor decamethylferrocene (DMFc) has been efficiently catalyzed by Co3O4 and NiO nanofiber catalysts, which are fabricated by the low-cost and simple electrospinning method. The catalytic activities of these metal oxide nanofibers have been examined by two-phase reactions and four-electrode cyclic voltammetry methods at water/1,2 dichloroethane interface. The hydrogen evolution reaction rate of nanofiber catalysts is also compared to the bulk forms of these metal oxide catalysts. The reaction rate is increased 74, 152, 284 and 384 times by using bulk and nanofiber forms of Co3O4 and NiO, respectively, when compared to an uncatalyzed reaction. The higher catalytic activity of the metal oxide nanofibers can be ascribed to the enhanced surface to volume ratio revealed from the fibrous structures. (c) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.Öğe Siyah Fosfor Temelli Yeni Nesil Nanomalzemelerin Yapay Fotosentez ve Biyomolekül Tayinindeki Uygulamaları(Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022) Yanalak, Gizem; Hatay Patır, İremYapay fotosentez, kimyasal bağlarda güneş enerjisinin toplanması ve depolanmasıyla enerji krizi ve çevresel problemlerin çözülmesinde en önemli yaklaşımlardan birisidir. Güneş enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürüldüğünden, suyun H2 ve O2'e ayrıştırılması yapay fotosentez olarak adlandırılmaktadır. Yeşil ve sürdürülebilir kimya alanında suyun ayrıştırılmasından hidrojen üretiminde uygun band aralığına sahip, değerli metal içermeyen, kararlı ve etkili bir fotokatalizör arayışı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda siyah fosfor (BP), ayarlanabilir geniş band aralığı (0,3 eV-2,1 eV), eşsiz tabaka yapısı, yüksek yük-taşıyıcı hareketliliği ve anizotropik elektronik özellikleri sayesinde malzeme bilimi alanında 2D yarı iletken olarak oldukça dikkat çekmektedir. Bunun yanında BP'nin mezoporoz grafitik karbon nitrür (mpg-CN) ile birlikte kullanıldığı hibrit malzemelerde, bu yarı iletken malzemeler arasında gerçekleşen arayüzey etkileşimi sayesinde etkili yük transferinin sağlandığı ve dolayısıyla fotokatalitik performansın arttığı gözlenmiştir. Ancak literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, mpg-CN/BP hibrit fotokatalizör sisteminin suyun ayrıştırılmasından hidrojen üretim veriminin arttırılması için yardımcı katalizörlere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Pahalı ve nadir bulunan Pt'e alternatif olarak yine 2D yapıda yarı iletkenler olan molibden ve tungsten metal sülfürlerin (MS2, M: Mo, W) oldukça iyi birer yardımcı katalizörler oldukları bilinmektedir. Buradan hareketle bu tez kapsamında mpg-CN/BP nanohibrit yapısının fotokatalitik aktivitesinin arttırılması için öncelikle mpg-CN/BP nanohibritinin hazırlanması ve daha sonra da MoS2 yardımcı katalizörünün elde edilen nanohibrite entegrasyonu ile suyun ayrıştırılmasından hidrojen üretiminde yüksek fotokatalitik etkinlik göstereceği öngörülen mpg-CN/BP/MoS2 yapısında yeni nesil hibrit fotokatalizörlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca literatürde MoS2 bileşiklerine geçiş metallerinin katkılanması ile hidrojen üretim performanslarının arttığı görülmüştür. Bu nedenle bu tez kapsamında mpg-CN/BP/MoS2-Y (Y: Ni Co) yapısında hazırlanacak olan hibrit katalizörlerin de fotokatalitik hidrojen üretim aktivitelerinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda tez kapsamında mpg-CN, BP, mpg-CN/BP, mpg-CN/MoS2, mpg-CN/MoS2-Y (Y: Ni, Co), BP/MoS2, BP/MoS2-Y (Y: Ni, Co), mpg-CN/BP/MoS2, mpg-CN/BP/MoS2-Y (Y: Ni, Co) olarak 12 farklı nanomalzeme sentezlenmiş ve görünür bölge ışığı altında fotokatalitik hidrojen üretim aktiviteleri incelenmiştir. Ayrıca son yıllarda, nanoteknoloji alanındaki gelişmelerin de sisteme dahil olmasıyla dizayn edilen BP temelli nano malzemelerin, biyomolekül tayini için elektrokimyasal sensör tasarımında kullanımı önem arz etmektedirler. Tez kapsamında, yukarıda bahsedilen nanomalzemelerin, biyomolekül, tayini (parasetamol, epinefrin, dopamin, askorbik asit, ürik asit, glikoz) elektrokimyasal yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Sentezlenen nanomalzemeler, üç elektrotlu sistemlerde çalışılmıştır. Hazırlanan sensörlerin elektrokimyasal cevapları, girişim yapan maddelerin etkileri, madde miktarı, konsantrasyon, pH etkisi, kararlılık, tekrarlanabilirlik, gözlenebilme sınırı ve gözlenebilme sınırı gibi parametreleri test edilerek optimize edilmiştir. Bu tez çalışması sonucunda fotokatalitik hidrojen üretiminde ve elektrokimyasal tekniklerle farklı biyomoleküllerin sensör tayini olarak her iki uygulama için farklı yaklaşımlarla tasarlanan mpg-CN, BP, mpg-CN/BP, mpg-CN/MoS2, mpg-CN/MoS2-Y (Y: Ni, Co), BP/MoS2, BP/MoS2-Y (Y: Ni, Co), mpg-CN/BP/MoS2, mpg-CN/BP/MoS2-Y (Y: Ni, Co) nanomalzemelerin enerji ve sensör alanında ileriye dönük yapılacak çalışmaları destekleyeceği düşünülmektedir.Öğe A systematic comparative study of the efficient co-catalyst-free photocatalytic hydrogen evolution by transition metal oxide nanofibers(PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018) Yanalak, Gizem; Aijabour, Abdalaziz; Aslan, Emre; Ozel, Faruk; Patir, Imren HatayThe efficiencies of a series of hydrogen evolving catalysts based on metal oxide nanofibers (NiO, Co3O4, Mn3O4) are investigated for the photocatalytic hydrogen evolution from water without using any co-catalyst under the visible light irradiation by using triethanolamine (TEOA) as an electron donor and Eosin-Y (EY) dye as a photosensitizer. It is found that the photocatalytic hydrogen evolution activities follow the order as: Mn3O4