1. Home
  2. Browse by Author

Browsing by Author "Ecer, Ümit"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • Results Per Page
  • Sort Options
  • Loading...
    Thumbnail Image
    Article
    Bimetallic MOF-235(Fe, Co) Supported on Biomass-Derived Activated Carbon as a Noble-Metal Electrocatalyst for Hydrazine Electrooxidation
    (Elsevier Ltd, 2025) Ecer, Ümit; Yılmaz, Şakir; Ulas, Berdan
    This study used ZnCl2-activated carbon (AC) derived from hazelnut shell waste to fabricate MOF-235(Fe, Co), a bimetallic metal-organic framework composite, which was then used as an electrocatalyst for the electrooxidation of hydrazine (HEOR) in an alkaline medium. FTIR, XRD, SEM-EDX, BET, and XPS investigations were used to examine the synthesized materials' structural, morphological, and surface properties. Vibrational modes, elemental fingerprints, and distinctive diffraction patterns all demonstrated the effective integration of Fe and Co species, confirming the synthesis of MOF-235(Fe, Co) on AC. Chronoamperometry (CA), electrochemical impedance spectroscopy (EIS), linear sweep voltammetry (LSV), and cyclic voltammetry (CV) were used to assess electrochemical performance. With a specific activity of 54.8 mA cm−2 and a low onset potential of 0.81 V, the MOF-235(Fe, Co)/AC-modified glassy carbon electrode (GCE) demonstrated much higher electrocatalytic activity and stability toward hydrazine oxidation as compared to bare GCE and AC/GCE. Additionally, EIS studies showed better reaction kinetics and decreased charge transfer resistance at higher potentials, particularly for MOF-235(Fe, Co)/AC/GCE. The increased number of electroactive sites, advantageous electron transport characteristics, and the synergistic interaction between Fe and Co species were credited with the improved performance. In direct hydrazine fuel cell applications, our results imply that MOF-235(Fe, Co)/AC is a viable noble-metal-free electrocatalyst for effective hydrazine oxidation. © 2025 Elsevier B.V., All rights reserved.
  • Loading...
    Thumbnail Image
    Doctoral Thesis
    Synthesis of Polymer-Nanoparticle Hybrid Materials, Characterization and Use as Catalyst for Hydrogen Production
    (2022) Ecer, Ümit; Şahan, Tekin; Zengin, Adem
    Bu çalışmada, hidrojen üretimi için polimer destekli katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve bu katalizörlerin NaBH4 hidrolizi ile hidrojen üretim kapasiteleri araştırılmıştır. Tez kapsamında hidroliz reaksiyonunda kullanılmak üzere iki farklı polimerik malzeme sentezlenmiştir. İki polimerik materyallerden ilki için pomza minerallerinin (PMC) yüzeyinde jel polimer fırçalar (P4VPGB@PMC) sentezlenmiştir. İkinci polimerik materyal için kaolin (KLN) kiline öncelikle ikili çöktürme yöntemi kullanılarak magnetik özellik kazandırılmış (Fe3O4@KLN) ve ardından poli tannik asit (p(TA)) ile kaplanmıştır (p(TA)@Fe3O4@KLN). Ardından NaBH4 indirgeme yöntemi ile kobalt (Co) ve paladyum (Pd) nanopartikül yüklü katalizörler elde edilmiştir. Hazırlanan katalizörlerin yüzey morfolojisi ve yapısal özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM), Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR), X-ışınları kırınım difraktometresi (XRD), X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), Brunauer-Emmett-Teller (BET), titreşimli örnek manyetometresi (VSM) ve indüktif olarak eşleştirilmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS) gibi yöntemler kullanılarak gerçekleştirimiştir. Sentezlenen polimerik katalizörler kullanılarak NaBH4'ün hidrolizini etkileyen en önemli değişkenlerin (NaBH4 miktarı, NaOH miktarı, katalizör miktarı, metal yükleme oranı ve sıcaklık) optimizasyonu Cevap Yüzey Yöntemi (CYY) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu parametrelere karşılık istenilen cevap hidrojen üretim hızı (HGR, mL/g dak) olarak seçilmiştir. Hidrojen üretiminde kullanılan katalizörler için elde edilen optimum şartlar altında tekrar kullanılabilirlik performansları araştırılmış ve nanokatalizörün oldukça kararlı olduğu sonucuna varılmıştır