【综述:金属及金属基复合钾离子电池负极材料的研究进展】钾离子电池(KIBs)由于其丰富的钾资源和与锂相似的特性,被认为是下一代强大的潜在储能系统。遗憾的是,KIBs的实际应用不如锂离子电池(LIBs),其中有限能量密度、普通的循环寿命和不发达的制造技术是制约KIBs应用的主要因素。近年来,人们致力于开发具有优异电化学性能的新型负极材料。值得注意的是,金属/金属氧化物材料(如Sb、Sn、Zn、SnO₂和MoO₂)由于具有较高的理论容量而被广泛用作KIBs负极,这表明其在高性能KIBs方面具有广阔的应用前景。
天津大学材料科学与工程学院的陈亚楠研究员在本综述中梳理了金属/金属氧化物电极材料储钾性能的最新研究进展。讨论了改善金属/金属氧化物电极材料电化学性能的主要策略。最后,展望了这些负极材料的研究前景。详情请点击https://t.cn/A6VMPrGn
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文章信息:Jie Xu, Shuming Dou, Yaqi Wang, Qunyao Yuan, Yida Deng, Yanan Chen. Development of Metal and Metal-Based Composites Anode Materials for Potassium-Ion Batteries. Trans Tianjin Univ, 2021, 27(3): 248-268
天津大学材料科学与工程学院的陈亚楠研究员在本综述中梳理了金属/金属氧化物电极材料储钾性能的最新研究进展。讨论了改善金属/金属氧化物电极材料电化学性能的主要策略。最后,展望了这些负极材料的研究前景。详情请点击https://t.cn/A6VMPrGn
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文章信息:Jie Xu, Shuming Dou, Yaqi Wang, Qunyao Yuan, Yida Deng, Yanan Chen. Development of Metal and Metal-Based Composites Anode Materials for Potassium-Ion Batteries. Trans Tianjin Univ, 2021, 27(3): 248-268
【增强光催化CO₂还原的富含氧空位Bi/BiOCl纳米片研究】BiOCl已用于光还原CO₂,但光催化活性较低。
西南石油大学的周莹教授和黄泽凯讲师在本研究中将Bi原位还原并沉积在以(001)为主的BiOCl纳米片表面,形成富含氧空位的Bi/BiOCl纳米片(Bi/BiOCl-NS)。与较厚(约100 nm)的Bi/BiOCl纳米盘(Bi/BiOCl-NP)相比,较薄(约10 nm)的Bi/BiOCl纳米片具有更高的氧空位浓度。富含氧空位的Bi/BiOCl纳米片的光催化活性显著增强,且远高于BiOCl纳米片、BiOCl纳米盘和Bi/BiOCl纳米盘。结果表明,富氧空位的Bi/BiOCl纳米片的光生电子-空穴对的分离效率增强是CO₂还原中光催化活性提高的主要原因。本研究表明,在富含氧空位的BiOCl纳米片表面原位还原非贵金属Bi有利于表面氧空位的形成以及光催化CO₂还原效率的提高。详情请点击https://t.cn/A6VfQBJK 识别图中二维码即可免费获取全文。
文章信息:Shuqi Wu, Junbu Wang, Qingchuan Li, Zeai Huang, Zhiqiang Rao, Ying Zhou. Bi/BiOCl Nanosheets Enriched with Oxygen Vacancies to Enhance Photocatalytic CO₂ Reduction. Trans Tianjin Univ, 2021, 27(2): 155-164
西南石油大学的周莹教授和黄泽凯讲师在本研究中将Bi原位还原并沉积在以(001)为主的BiOCl纳米片表面,形成富含氧空位的Bi/BiOCl纳米片(Bi/BiOCl-NS)。与较厚(约100 nm)的Bi/BiOCl纳米盘(Bi/BiOCl-NP)相比,较薄(约10 nm)的Bi/BiOCl纳米片具有更高的氧空位浓度。富含氧空位的Bi/BiOCl纳米片的光催化活性显著增强,且远高于BiOCl纳米片、BiOCl纳米盘和Bi/BiOCl纳米盘。结果表明,富氧空位的Bi/BiOCl纳米片的光生电子-空穴对的分离效率增强是CO₂还原中光催化活性提高的主要原因。本研究表明,在富含氧空位的BiOCl纳米片表面原位还原非贵金属Bi有利于表面氧空位的形成以及光催化CO₂还原效率的提高。详情请点击https://t.cn/A6VfQBJK 识别图中二维码即可免费获取全文。
文章信息:Shuqi Wu, Junbu Wang, Qingchuan Li, Zeai Huang, Zhiqiang Rao, Ying Zhou. Bi/BiOCl Nanosheets Enriched with Oxygen Vacancies to Enhance Photocatalytic CO₂ Reduction. Trans Tianjin Univ, 2021, 27(2): 155-164
【综述:石墨烯基光芬顿催化剂用于污染物控制】随着工业和人类社会的不断发展,不断出现的水污染问题吸引着所有人尤其是科研工作者的目光。传统的物理方法难以取得很好的成效,于是类似于高级氧化(AOPs)的技术便受到人们的广泛关注。光芬顿就是一种集合了芬顿反应和光催化反应的优点的高级氧化技术,它一定程度上克服了传统芬顿的固有缺陷。同时,石墨烯作为新兴的催化材料,被大量地引入到光芬顿体系中。
华东理工大学化学与分子工程学院的邢明阳教授在本综述中对目前用于该领域的石墨烯基复合催化剂进行了汇总和分析。其将这些催化剂分为了2D和3D材料,并逐一各自的结构、特性、活性和催化机理。除此之外,考虑到目前光芬顿在应用到实际污染物治理前亟待解决的一系列问题,包括H₂O₂的利用率低、应用pH范围窄、产生铁泥三大缺陷以及实际制备使用回收的成本问题。其将重点放在目前的研究是如何试图通过石墨烯解决这些问题的,以及整体的研究趋势。最后还对未来光芬顿领域的石墨烯基催化剂的发展方向和着重点做出了展望,对以后的研究具有一定的参考价值。详情请点击https://t.cn/A6VfQXyS识别图中二维码即可免费获取全文。
文章信息:Yan Bao, Qingyun Yan, Jiahui Ji, Bocheng Qiu, Jinlong Zhang, Mingyang Xing. Graphene-Based Photo-Fenton Catalysts for Pollutant Control. Trans Tianjin Univ, 2021, 27(2): 110-126
华东理工大学化学与分子工程学院的邢明阳教授在本综述中对目前用于该领域的石墨烯基复合催化剂进行了汇总和分析。其将这些催化剂分为了2D和3D材料,并逐一各自的结构、特性、活性和催化机理。除此之外,考虑到目前光芬顿在应用到实际污染物治理前亟待解决的一系列问题,包括H₂O₂的利用率低、应用pH范围窄、产生铁泥三大缺陷以及实际制备使用回收的成本问题。其将重点放在目前的研究是如何试图通过石墨烯解决这些问题的,以及整体的研究趋势。最后还对未来光芬顿领域的石墨烯基催化剂的发展方向和着重点做出了展望,对以后的研究具有一定的参考价值。详情请点击https://t.cn/A6VfQXyS识别图中二维码即可免费获取全文。
文章信息:Yan Bao, Qingyun Yan, Jiahui Ji, Bocheng Qiu, Jinlong Zhang, Mingyang Xing. Graphene-Based Photo-Fenton Catalysts for Pollutant Control. Trans Tianjin Univ, 2021, 27(2): 110-126
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