【成果分享】
陕西师范大学陈煜教授团队联合华中科技大学夏宝玉教授团队与海南大学袁禹亮、田新龙教授团队在高起点新刊Electron共同发表综述文章:基于二维材料MXene的析氧反应催化剂研究进展(Progress in MXene‐based catalysts for oxygen evolution reaction)。
文章认为,电化学水分解制氢被认为是减少化石燃料使用和将可再生能源转化为氢燃料的最有前途的策略之一。然而,由于阳极析氧过程需要约300mV的高过电位才能达到10mA cm-2的电流密度,这仍然是一个瓶颈问题。解决这一困境的关键在于开发具有最小过电位、长期稳定性和低成本的高效催化剂。MXene作为一种新型二维材料,因其卓越的导电性、优良的亲水性、高比表面积、多样化的化学组成和易于加工等特性,已成为未来能源转换技术的有用材料,并有可能成为析氧催化剂层的潜在组成部分。
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论文信息:
Chen J, Gao X, Li J, et al. Progress in MXene‐based catalysts for oxygen evolution reaction. Electron. 2024;2(1):e17. https://t.cn/A6TO87bc
#催化剂##学术期刊##陕西师范大学##华中科技大学##海南大学[超话]#
陕西师范大学陈煜教授团队联合华中科技大学夏宝玉教授团队与海南大学袁禹亮、田新龙教授团队在高起点新刊Electron共同发表综述文章:基于二维材料MXene的析氧反应催化剂研究进展(Progress in MXene‐based catalysts for oxygen evolution reaction)。
文章认为,电化学水分解制氢被认为是减少化石燃料使用和将可再生能源转化为氢燃料的最有前途的策略之一。然而,由于阳极析氧过程需要约300mV的高过电位才能达到10mA cm-2的电流密度,这仍然是一个瓶颈问题。解决这一困境的关键在于开发具有最小过电位、长期稳定性和低成本的高效催化剂。MXene作为一种新型二维材料,因其卓越的导电性、优良的亲水性、高比表面积、多样化的化学组成和易于加工等特性,已成为未来能源转换技术的有用材料,并有可能成为析氧催化剂层的潜在组成部分。
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Chen J, Gao X, Li J, et al. Progress in MXene‐based catalysts for oxygen evolution reaction. Electron. 2024;2(1):e17. https://t.cn/A6TO87bc
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近日,中南大学王海燕教授团队在高起点新刊Electron发表了题为一种常见的用作稳定水性锌离子电池的缓蚀剂和匀平剂的极性染料添加剂(A common polar dye additive as corrosion inhibitor and leveling agent for stable aqueous zinc‐ion batteries)的研究文章。
文章指出,选择一种常见的极性染料PR作为添加剂,可以调节硫酸锌电解质的固有性质和AZIBs中电极/电解质界面反应。PR能与SO42−配位,重建溶剂层并加强氢键网络,降低自由H2O的反应性。由于优先吸附效应,PR可以在电极表面形成疏水分子层,使界面电场均匀化,诱导锌的均匀剥离/沉积,抑制阳极腐蚀和阴极溶解。因此,使用优化电解质的锌对称电池可以在5mA cm−2的电流密度下以超过1120次的低滞后电压运行,而Zn//NaV3O8•1.5H2O全电池则能提供高容量(平均170mAh g−1),并提高电化学稳定性和可逆性(在4Ag−1的电流密度下循环超过1000次)。
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论文信息:
Wang H, Hu C,Yang Z, et al. A common polar dye additive as corrosion inhibitor and leveling agent for stable aqueous zinc‐ion batteries. Electron. 2024; 2(1):e21. https://t.cn/A6TOQTfx
#电池##学术期刊##中南大学#
近日,中南大学王海燕教授团队在高起点新刊Electron发表了题为一种常见的用作稳定水性锌离子电池的缓蚀剂和匀平剂的极性染料添加剂(A common polar dye additive as corrosion inhibitor and leveling agent for stable aqueous zinc‐ion batteries)的研究文章。
文章指出,选择一种常见的极性染料PR作为添加剂,可以调节硫酸锌电解质的固有性质和AZIBs中电极/电解质界面反应。PR能与SO42−配位,重建溶剂层并加强氢键网络,降低自由H2O的反应性。由于优先吸附效应,PR可以在电极表面形成疏水分子层,使界面电场均匀化,诱导锌的均匀剥离/沉积,抑制阳极腐蚀和阴极溶解。因此,使用优化电解质的锌对称电池可以在5mA cm−2的电流密度下以超过1120次的低滞后电压运行,而Zn//NaV3O8•1.5H2O全电池则能提供高容量(平均170mAh g−1),并提高电化学稳定性和可逆性(在4Ag−1的电流密度下循环超过1000次)。
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Wang H, Hu C,Yang Z, et al. A common polar dye additive as corrosion inhibitor and leveling agent for stable aqueous zinc‐ion batteries. Electron. 2024; 2(1):e21. https://t.cn/A6TOQTfx
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近日,华南理工大学刘军教授团队联合香港科技大学林崇佳教授团队在高起点新刊Electron共同发表了题为钠离子电池层状氧化物正极材料界面改性研究进展(Recent progress of interface modification of layered oxide cathode material for sodium‐ion batteries)的综述文章。
文章首先对钠电正极材料的几种基本结构类型作了介绍(P2,O3,P3相),然后综述了钠电层状正极会遇到的相关界面失效问题,包括表面残碱,不可逆相变以及一些主要由电解液引发的失效问题(金属溶解、产气和氧损失)。同时,文章还系统总结了界面改性的主要策略:表面包覆改性、元素掺杂改性以及电解液改性,旨在帮助读者较为快速和系统地了解钠电层状正极材料可能遇到的一些界面相关的问题和相关改性策略,并对层状氧化物钠电正极材料面临的挑战和前景进行了总结和展望。
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论文信息:
Sun L, Zeng J, Wan X, et al. Recent progress of interface modification of layered oxide cathode material for sodium‐ion batteries. Electron. 2024; e31. https://t.cn/A6TOT1jg
#电池##学术期刊##华南理工大学#
近日,华南理工大学刘军教授团队联合香港科技大学林崇佳教授团队在高起点新刊Electron共同发表了题为钠离子电池层状氧化物正极材料界面改性研究进展(Recent progress of interface modification of layered oxide cathode material for sodium‐ion batteries)的综述文章。
文章首先对钠电正极材料的几种基本结构类型作了介绍(P2,O3,P3相),然后综述了钠电层状正极会遇到的相关界面失效问题,包括表面残碱,不可逆相变以及一些主要由电解液引发的失效问题(金属溶解、产气和氧损失)。同时,文章还系统总结了界面改性的主要策略:表面包覆改性、元素掺杂改性以及电解液改性,旨在帮助读者较为快速和系统地了解钠电层状正极材料可能遇到的一些界面相关的问题和相关改性策略,并对层状氧化物钠电正极材料面临的挑战和前景进行了总结和展望。
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Sun L, Zeng J, Wan X, et al. Recent progress of interface modification of layered oxide cathode material for sodium‐ion batteries. Electron. 2024; e31. https://t.cn/A6TOT1jg
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