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催化方向的期刊在线播放_旬刊是正规的期刊吗(2024年12月免费观看)

内容来源:这家有保障所属栏目:导读更新日期:2024-11-30

催化方向的期刊

中科院青岛能源所朱佳伟博士生招生指南 中科院青岛生物能源与过程研究所,这个由中科院、山东省和青岛市人民政府共同筹建的机构,成立于2006年。它致力于将创新驱动与需求牵引相结合,聚焦新能源与先进储能领域,同时兼顾新生物和新材料领域。这里的研究涵盖了战略性、基础性、前瞻性和系统集成重大创新研究,突破领域前沿科学难题和核心关键技术,提供重大创新成果和系统解决方案,满足国家和区域重大需求。 今天,我要特别介绍一下这里的电催化方向,特别是朱佳伟研究员。朱佳伟是功能膜与氢能技术研究中心膜催化材料研究组的组长,同时也是博导。他入选了中国科学院高层次人才计划、山东省泰山学者青年专家、山东省优青等项目。近年来,他在Nature Communications、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Materials、Mater. Today、Advanced Energy Materials、ACS Nano、AIChE Journal等期刊上发表了30多篇论文。他的研究项目获得了多项国家级和省部级科研项目支持,总经费超过1000万元。 朱佳伟的研究成果获得了多项荣誉,包括2021年中国石油和化学工业联合会可持续发展青年创新奖-卓越奖(全国5人)、2020年中国化学会-化学化工与材料京博优秀博士论文奖(全国19人)以及2021年Angewandte Chemie International Edition官方推荐介绍等。他还担任了Green Carbon、eScience、Chinese Chemical Letters、Science for Energy and Environment等期刊的主编助理/青年编委。 朱佳伟的主要研究方向包括:电合成与电催化关键材料(如无机钙钛矿材料、贵金属纳米材料、单原子等)的设计开发;电合成与电催化机理;先进电催化表征技术(如原位技术等);电合成与电催化关键部件的设计开发;理论计算化学以及生物电催化。 如果你对电催化方向感兴趣,特别是C2还原等与电合成、膜电极等领域有相关经验,那么朱佳伟的研究团队绝对是一个不错的选择。欢迎有志之士加入我们的行列,共同探索电催化的奥秘!

【新刊推荐 | Catal: 全新催化方向期刊欢迎您的投稿!】Catal 是 Springer 旗下一本专注于催化方向的开放获取新刊。这本期刊旨在发表具有独创意义的重要工作。期刊将以催化应用为导向,促进基础研究学者和工业工程师之间具有包容性的沟通,更加有效地发布有关创新技术和实际应用的重要研究成果。 ...

香港城市大学能源实验室导师与研究方向详解 𐟌Ÿ 导师介绍 李威宏教授于2013年和2018年分别在清华大学能源与动力工程系获得学士和博士学位。2018-2019年,他在英国格拉斯哥大学工学院担任研究员,2019-2021年期间在香港科技大学机械与航空航天系担任研究助理教授。2022年,李威宏博士在香港城市大学建立了多尺度能源传递实验室 (Multiscale Energy Transport Lab, MetLab),实验室目前拥有来自中科大、浙大、哈工大、同济、大连理工、中南大学和埃及美国开罗大学等的数十位博士后和博士研究生。实验室主要研究电解水制氢、热裂解制氢、界面传热传质、节能建筑技术和太阳能利用等。李威宏博士在Science Advances, Cell Reports Physical Science, Advanced Science, Advanced Functional Materials, Energy Conversion and Management等期刊上发表了50余篇论文。他曾获得美国机械工程师协会燃气轮机学会学生奖学金和青年工程师参会奖,ASMPT Technology Award等。实验室的研究课题获得了香港大学委员会优配研究基金和杰出学者计划,创新科技署研究计划,香港绿色低碳科技基金,国家自然基金等资助。 𐟌Ÿ 研究方向 1. 电解水制氢方向:包括催化剂合成与设计、电催化器件、气泡动力学、仿生结构与传质等。 热裂解制氢、塑料裂解制塑料单体方向:包括催化剂设计、反应器设计、传热传质等。 建筑节能方向:包括大气吸水材料与除湿器件、智能窗户与辐射制冷器件开发等。

氧析出反应(OER)作为电解水制氢的关键步骤,传统催化剂因效率低和成本高受限。镍铁氢氧化物(NiFeLDH)因其高效和稳定性广受关注,高价态铁离子(Fe⁴⁺)在OER中的作用尤为重要。通过原位光谱研究,该研究首次明确了表面和体相Fe⁴⁺在反应中扮演的不同角色,提供了优化OER催化剂的新方向。 ✨研究亮点 Fe⁴⁺的不同作用:表面Fe⁴⁺直接参与OER催化,降低反应过电位;体相Fe⁴⁺主要作为电荷蓄积的功能位点。 原位光谱揭示动态演变:利用M㶳sbauer和紫外光谱,动态监测了不同价态铁离子在OER过程中的行为。 理论指导催化剂设计:研究证实表面少量Fe⁴⁺即可显著提升催化性能,为未来优化高效OER催化剂提供了理论支持。 𐟓Š展望 该研究通过揭示NiFeLDH中高价态铁离子的独特功能,提供了催化剂性能提升的全新视角。未来,通过精准调控表面Fe⁴⁺的分布和活性,有望进一步提高OER效率,为清洁能源领域的突破奠定基础。 𐟓š文献信息 期刊:Angewandte Chemie International Edition DOI:10.1002/anie.202418798 #科研学习# #科研绘图# #文献阅读# #催化# #电催化# #氧析出反应# #OER# #电解水#

随着全球对清洁能源需求的增加,水分解电解技术在氢能生产中发挥着至关重要的作用。针对传统电催化剂的能量损耗问题,本综述提出了通过优化多孔电极结构、界面工程和材料表面修饰等方式来提升水分解效率的新思路。 ✨研究亮点 多孔结构设计:通过构建分级多孔结构,显著提升了反应物与催化剂的质量交换效率,降低了高电流密度下的能量损耗。 界面工程:优化电催化剂与电极界面的结合,提升电荷传输路径的有效性,从而减少反应的欧姆损耗。 纳米结构催化剂的应用前景:本研究展示了纳米结构催化剂在水分解中的潜力,通过微观结构调控,可为工业化电解水设备提供更低能耗的解决方案。 𐟓Š前沿突破 本综述不仅揭示了优化催化剂结构的具体方法,还探讨了这些策略的可扩展性,为未来水分解技术的产业化提供了方向。 𐟓š文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202404658 #文献阅读#⠂ #科研学习#⠂ #催化#⠂ #学术#⠂ #综述#⠂ #科研绘图#

电催化剂在能源转化和环境治理中起到关键作用,但其结构在反应过程中的动态演化直接影响催化性能。本综述全面探讨了电催化剂在不同反应条件下的动态结构演化机制,展示了前沿表征手段和优化策略,为高效电催化剂的开发提供了科学依据和新思路。 ✨研究亮点 动态结构演化的核心作用:首次系统综述电催化剂在反应过程中的动态演化,包括表面原子迁移、相转变和活性位点重构等对催化性能的深远影响。 前沿表征手段:整合了包括原位X射线吸收谱(XAS)、拉曼光谱、原子力显微镜(AFM)在内的多种技术,用于实时观测电催化剂的动态变化。 优化催化性能的调控策略:提出缺陷工程、掺杂和相界面调控等方法,实现对电催化剂动态演化的精准控制,从而提升催化活性和稳定性。 𐟓Š展望 本综述通过揭示电催化剂动态结构演化的关键机制,为清洁能源和绿色化学的催化剂设计提供了新方向。未来研究可着眼于结合人工智能和先进表征技术,进一步探索动态调控策略的普适性,以实现更高效、更稳定的电催化剂。 𐟓š文献信息 期刊:Chemical Society Reviews DOI:10.1039/d3cs00756a #科研学习#⠂ #科研绘图#⠂ #文献阅读#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #sci#⠂ #综述#

非晶FeSnOx纳米片助力室温钠硫电池 𐟓Š 期刊: Angewandte Chemie 𐟔劦 ‡题: Amorphous FeSnOx Nanosheets with Hierarchical Vacancies for Room-Temperature Sodium-Sulfur Batteries 𐟓젩€š讯作者: 复旦大学赵婕、清华大学深圳国际研究生院周光敏和三峡大学的贾彬彬 𐟒ᠤ𚮧‚𙤻‹绍: ✅ 非晶二维FeSnOx纳米片富含氧空位,对多硫化物具有高效的吸附和催化作用。 ✅ 与传统的二维材料不同,非晶FeSnOx纳米片表面丰富的介孔促进了钠离子的传输,而不是形成致密的修饰层阻碍离子迁移。 ✅ 非晶二维FeSnOx纳米片和微量的晶体MXene构筑了非晶/晶体界面,显著提高了隔膜的力学性能,能够有效抑制钠枝晶的生长。 𐟓 总结: ✏️ 揭示了氧空位为多硫化物吸附和催化位点,并阐明了多硫化物的转化机制。 ✏️ 该多功能修饰层为未来的研究提供了方向,有助于加速室温钠硫电池领域的研究及实际应用。 𐟌Ÿ 关注我,每天一起查看最新期刊!𐟌Ÿ

原位红外光谱技术在催化剂研究中的应用 𐟎列Ÿ刊: 𐟌œNature Communications𐟌› 𐟌ˆ背景: 𐟪„研究催化剂的结构与稳定性之间的关系对于开发高性能电催化器件至关重要。 𐟒妈果: 𐟎ˆ华中科技大学的杨旋和华东理工大学的张博威等研究人员,利用原位红外光谱(ATR-SEIRAS)技术,对Cu单原子催化剂在电催化还原CO2反应中的结构动态变化进行了定量表征。 𐟎ˆ研究表明,在电催化还原CO2的过程中,Cu单原子位点能够发生动态结构变化。 𐟎ˆ不同的配位结构表明,Cu单原子的动态变化与催化剂的基底密切相关。 𐟎ˆ理论计算结果显示,Cu单原子的稳定性与其形成能的数值有关。 ⭐亮点: ✨原位ATR-SEIRAS表征技术有助于研究催化剂的结构与稳定性规律。 ✨在电催化还原CO2的过程中,Cu单原子位点能够发生动态结构变化。 ✨不同的配位结构表明,Cu单原子的动态变化与催化剂的基底密切相关。

海水电解制氢是实现清洁能源发展的重要方向,但氯离子(Cl⁻)对催化剂的腐蚀和效率损耗仍是技术难题。本研究通过设计结合强金属-载体相互作用(MSI)和双层氯离子排斥层的Os-Ni₄Mo/MoO₂微柱阵列催化剂,实现了高效且稳定的海水电解性能,为工业化应用提供了新策略。 ✨研究亮点 卓越的电催化性能:在南海天然海水中,催化剂在500 mA/cmⲧ”𕦵密度下,仅需113 mV(HER)和336 mV(OER)的过电位,显著优于商用电极。 双层氯排斥保护:Os-Cl静电吸附和MoO₄Ⲣ𛥱‚形成的双层保护,有效减少了Cl⁻对催化剂的侵蚀,提升OER选择性和稳定性。 长效耐久性:在2500小时运行中,电位衰减率仅为0.37 /h,表现出超强的稳定性。 𐟓Š展望 通过强金属-载体相互作用和双层氯排斥设计,本研究为高效耐久的海水电解催化剂开发提供了重要思路。未来可以基于该策略,优化材料设计,推动海水电解制氢的工业化应用,为清洁能源领域的突破性进展提供支撑。 𐟓š文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202408982 #科研学习# #科研绘图# #文献阅读# #催化# #电催化# #海水# #电解水# #sci# #论文#

新加坡国立大学材料科学与工程博士全奖招生 𐟔 研究方向 𐟔𙠨ᄅ☧𛄤𘓦𓨤𚎦–𐦦‚念催化材料和能源材料的开发及原位表征 𐟔𙠥…𗤽“研究领域包括纳米材料相工程、异相催化的原位检测、单分子荧光成像新技术的开发及应用等 𐟑袀𐟏력E𘈤𛋧𛍊赵明博士,博士生导师,新加坡国立大学材料科学与工程系助理教授,独立PI。本科和硕士均就读于南京大学材料科学与工程系(导师:刘建国教授),博士毕业于美国佐治亚理工学院夏幼南教授课题组,从事新晶相纳米材料的制备及其催化应用中的构效关系的相关研究;博士后在康奈尔大学化学与化学生物系陈鹏教授课题组,研究方向为单分子荧光成像技术的开发及催化应用。 赵明博士以一作或通讯作者身份在国际权威学术期刊上发表论文20篇,包括Nature Catalysis, Nature Reviews Materials、Chemical Reviews、Nature Communications、JACS(2篇)、Advanced Materials、ACS Nano、Nano Letters(2篇)、ACS Catalysis、JMCA等。获得Sigma Xi Best Doctoral Dissertation、NRE Young Star Researcher Gold Award、JMCA Emerging Investigators等奖项。 𐟓‹ 招生要求 1️⃣ 具备纳米合成、电催化、光谱学、显微学或MATLAB等技能和经验的申请人优先; 2️⃣ 有学术论文发表经验的申请人优先。 ⏰ 申请截止日期:2025年1月1日。

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