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2023年3月27,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究团队在非金属杂原子掺杂调控催化性能的研究中取得进展,合成了N、P共掺杂碳包覆的钴基催化剂(Co@NPC),探究了催化剂中杂原子掺杂对肉桂醛选择性加氢的影响,相关研究成果发表在Journal of Catalysis上。
2022年3月23日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部(DNL16)章福祥研究员、李灿院士等人受邀撰写了关于氮掺杂氧化物半导体材料用于光催化水分解的综述性评论文章。
氮掺杂氧化物是最典型的一类可见光响应光催化材料,其主要原理是通过电负性较小的氮原子部分或全部取代金属氧化物中的氧原子,实现氧化物价态的显著提升,进而拓展氧化物的吸收从紫外至可见光部分。根据氮取代后氧化物的原有结构是否改变,获...
纳米金刚石掺杂入氧化石墨烯实现高效提氢
纳米金刚石 氧化石墨烯 高效提氢
2022/6/16
近期,固体所环境与能源纳米材料中心在构建高效硼掺杂氮化碳纳米片光催化剂应用于固氮合成氨研究方面取得新进展,通过构建B-N-C键用于稳定氮化碳光催化剂表面暴露的活性氮原子并且促进氮气分子吸附和活化,最终实现增强光催化固氮合成氨。相关研究成果以全文形式发表在国际知名期刊Small上。氨是世界上产量最大的化工产品之一,在全球经济中占有重要地位。到目前为止,最成熟的人工固氮合成氨(NH3)工艺是哈伯-博施...
近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件创新特区研究组研究员吴忠帅与德国马普高分子研究所教授Klaus Müllen和德累斯顿工业大学教授冯新亮合作,采用电化学剥离方法一步高效制备出氟掺杂石墨烯,并以此开发出高比能全固态平面微型超级电容器。相关研究成果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。
采用共聚合法制备了能级可控的碱金属K+掺杂石墨相氮化碳(g-C3N4)催化剂,考察了催化剂光催化制取过氧化氢的性能.采用X射线多晶粉末衍射(XRD)、N2吸附-脱附等温线、场发射扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、光致发光光谱(PL)、X射线光电子能谱(XPS)和电化学阻抗谱(EIS)等手段对催化剂进行了表征.结果表明,K+掺入g-C3N4的晶格间隙,并且对催化剂的比表面...
基于天然产物的新型铁氮共掺杂碳电催化剂的制备及氧还原性能
牺牲模板法 铁氮共掺杂碳材料 电催化 氧还原反应
2019/1/15
以廉价天然植物果实红枣作为唯一碳源,采用牺牲模板法制备了一种具有层状多孔结构的铁氮共掺杂碳材料(Fe-N-CM).采用X射线粉末衍射、X射线光电子能谱、透射电子显微镜、氮气吸-脱附仪和拉曼光谱对Fe-N-CM样品的形貌和结构进行了表征,用旋转圆盘电极及环盘电极对Fe-N-CM催化剂的氧还原反应(ORR)性能进行了研究.结果表明,所制备的层状多孔Fe-N-CM材料比表面积达到429.8 m2/g,铁...
近日,合肥工业大学材料科学与工程学院教授闫建与中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员王俊峰课题组毛文平合作,研究Al3+掺杂二氧化锰的电化学循环稳定性,相关成果发表在ACS Appl. Mater. Interfaces 杂志上。超级电容器具有比容量高、循环寿命长、环境友好等特点,在电子产品和混合动力系统中充当着绿色能源的角色。超级电容器电极材料是影响超级电容器电化学性能的关键因素。二氧...
采用两步法合成了不同Au掺杂量的TiO2薄膜材料,并通过循环伏安(CV)和电化学阻抗谱(EIS)探究了不同Au掺杂量TiO2薄膜的表面态数量及其在禁带中的分布情况. 借助强度调制光电流/电压谱(IMPS/IMVS)研究了薄膜内电子传输时间和寿命及界面电荷转移性能等. 结果表明,适量Au(摩尔分数0.2%)的掺入可有效降低薄膜的表面态数量,优化表面态分布情况,提高电子在TiO2/染料/电解质界面的电...