entity:material

FTO (fluorine-doped tin oxide) anode

FTO (불소 도핑 산화주석) 양극

불소 도핑 산화주석(SnO₂:F) 유리는 Kim et al., ACS Omega (2025)의 가정용 H₂O₂ 시스템에서 양극 2전자 수산화 산화(2e-WOR) 전극으로 사용된다.

정의

  • Pilkington FTO-2207A, 면저항 8 Ω/sq. 전극은 에탄올, 아세톤, 탈이온수 순서로 순차 세척(각 2분)한 후 N₂ 하에서 건조한다 (see Kim et al., ACS Omega (2025), Materials, p. 2).
  • 확립된 2e-WOR 성능, 탄산염 용액에서 중성–알칼리성 pH에 걸친 안정성, H₂O₂ 분해에 대한 저항성, 귀금속 산화물 대비 비용 우위, 대면적 전극으로의 확장 가능성을 고려하여 선택되었다.
  • 촉매적 개질 없음 — 고유한 2e-WOR 양극 기판으로 기능하며(형태 공학적 촉매가 아닌 시스템 호환 전극 재료), CLAUDE.md §3에 따라 material로 분류된다.

기능

10 mM Na₂CO₃ 및 CO₂ 버블링 조건에서 6–10 mA cm⁻²의 전류밀도로 1시간 동안 안정적인 양극 2e-WOR을 유지하며 hydrogen-peroxide-H₂O₂를 생성한다 (see Kim et al., ACS Omega (2025), Fig. 2b, 2d). 4전자 O₂ 발생 대비 H₂O₂에 대한 선택성은 CO₂-carbonate-mediated-2eWOR에 기인하는 것으로 설명된다.

하위 유형 비고. paper_274 중복 등록 초안에서는 FTO를 catalyst로 분류하였으나, 여기서는 material로 등재한다. FTO는 정의된 활성 위치를 갖는 형태/조성 공학적 촉매가 아니라 개질되지 않은 시스템 호환 전극 기판으로 기능하기 때문이다. Kim et al., ACS Omega (2025)의 중복 등록 비고를 참조할 것.

로컬 그래프 (7 연결)

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나가는 연결 (6)

produces
Hydrogen peroxide (H2O2)
FTO anode catalyzes 2e-WOR to H2O2 in carbonate+CO2 system
relates_to
Co3O4 nanoparticles (neutral-pH CER catalyst)
both are non-precious-metal anodic oxidation electrodes in Nam CO2/oxidation line; CER on Co3O4 (paper_125) vs 2e-WOR on FTO
part_of
H2O2 electrosynthesis (2e-WOR)
member of umbrella H2O2-2eWOR

역링크 (5)