ನೀರಿನ ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ನಿಕಲ್ ಫೋಮ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾನೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೀರು ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ತಂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮರ್ಥ ನೀರಿನ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ಆಮ್ಲಜನಕ-ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (OER) ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯ (HER) ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. Pt ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು, RuO2 ಮತ್ತು IrO2 ನಂತಹ ನೋಬಲ್ ಲೋಹ-ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ OER ಮತ್ತು HER ಅನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದಾತ್ತ ಲೋಹಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯು ಅವುಗಳ ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, OER ಮತ್ತು OERHER ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮೂಲ್ಯವಲ್ಲದ ಲೋಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು, ಸಲ್ಫೈಡ್ಗಳು, ಫಾಸ್ಫೈಡ್ಗಳು, ಕಾರ್ಬನ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಸೆಲೆನೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ-ಲೋಹದ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು OER ಮತ್ತು HER ಗಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್-ಆಧಾರಿತ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮರ್ಥ ನೀರಿನ ವಿಭಜನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ವಯಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ತಂತ್ರವು ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಲರಿಗಳು, ವಾಹಕತೆ ವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹಕ ತಲಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಧಾನವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ ಬೈಂಡರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ವೇಗವರ್ಧಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹಕದ ತಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ನಿಕಲ್ ಫೋಮ್, ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದ, ಎಫ್ಟಿಒ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್ ಫಾಯಿಲ್ನಂತಹ ವಾಹಕ ತಲಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೆಪೊಸಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಉದಾತ್ತ ಲೋಹದ-ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಧಾನವು ಅದರ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ. ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಳಗಿನ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲಾಧಾರದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ ಫಿಲ್ಮ್ ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಧಾನದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವು ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ತಂತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಮೂರು ಆಯಾಮದ (3D) ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳುಯಶಸ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಸರಂಧ್ರ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಲೋಹೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅಯಾನು ಪ್ರಸರಣ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಕತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವೇಗವರ್ಧಕ ವಾಹಕಗಳ ನ್ಯಾನೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ರಚನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಭರವಸೆಯ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ.ನಿಕಲ್ ಫೋಮ್(NF), ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಮೂರು-ಆಯಾಮದ ತೆರೆದ-ರಂಧ್ರ ರಚನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತಲಾಧಾರ ಮತ್ತು ವಾಹಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೊಪೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊನಚಾದ ಹರಿವು NF ಗಳೊಳಗಿನ ಚಾನಲ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಮೂಹ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಲೋಹದ ಫೋಮ್ಗಳು, ಮೆಶ್ಗಳು, ಫಾಯಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ತಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಸೂಪರ್ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು, ಸೌರ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿಭಜನೆಯಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸರಂಧ್ರ NF ಗಳು ಅವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ, ಇದು ವೇಗವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯಗಳ ಸಮೂಹ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಂಧ್ರ NF ಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಕಲ್ ಫೋಮ್ನಲ್ಲಿನ ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ನೇರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನೀರಿನ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ವೇಗವರ್ಧಕ-ತಲಾಧಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು NF ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಸ್ತುಗಳು Ni ಫಾಯಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ OER ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಫೋಮ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ತಲಾಧಾರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, NF ತಲಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾನೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ಭೂಮಿಯ-ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗವರ್ಧಕ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ/ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಕಲ್ ಫೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಭೂಮಿಯ-ಸಮೃದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, OER ಗಳು ಮತ್ತು HER ಗಳಿಗೆ ನಿಕಲ್ ಫೋಮ್ನಲ್ಲಿನ ಮೂರು-ಆಯಾಮದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವುಗಳು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಸರಂಧ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ.

