国产av一二三区|日本不卡动作网站|黄色天天久久影片|99草成人免费在线视频|AV三级片成人电影在线|成年人aV不卡免费播放|日韩无码成人一级片视频|人人看人人玩开心色AV|人妻系列在线观看|亚洲av无码一区二区三区在线播放

網(wǎng)易首頁 > 網(wǎng)易號 > 正文 申請入駐

中南大學(xué)劉洪濤教授: 碳酸鹽在電催化水氧化產(chǎn)過氧化氫中的關(guān)鍵作用:性能、機(jī)制及展望

0
分享至


碳酸鹽在電催化水氧化產(chǎn)過氧化氫中的關(guān)鍵作用:性能、機(jī)制及展望

題目:The Pivotal Role of Carbonates in Electrocatalytic Water Oxidation for Hydrogen Peroxide Production: Performance, Mechanisms, and Future Perspectives

作者:Yifei Miao, Weiying Wu, Haolin Xie, Zhihao Yang, Tieqi Huang, Hongtao Liu

DOI:10.1002/cnl2.70074

鏈接:https://doi.org/10.1002/cnl2.70074

第一作者:苗易菲

通訊作者:劉洪濤

單位:中南大學(xué)

研究背景

H?O?憑借其卓越的氧化能力及環(huán)境友好的分解產(chǎn)物,已成為工業(yè)漂白、醫(yī)療消毒、環(huán)境修復(fù)及日用化學(xué)品中不可替代的關(guān)鍵氧化劑。然而,全球逾 95 % 的H?O?仍依賴蒽醌法生產(chǎn), 該法能耗高、流程長且環(huán)境負(fù)荷大,加之H?O?的高濃度運(yùn)輸所帶來的成本和安全問題也迫切需要人們開發(fā)出簡潔、安全、綠色且可分布式實(shí)施的H?O?H?O?合成路線。目前,電化學(xué)法備受關(guān)注,與陰極2e?氧還原(2e? ORR)需高壓溶解O?相比,陽極2e?水氧化(2e? WOR)可直接以水為反應(yīng)物,理論能耗低、裝置簡單,被視為最具潛力的綠色替代路線。然而,熱力學(xué)上2e? WOR與4e?析氧反應(yīng)存在顯著競爭,現(xiàn)有研究多聚焦于通過晶相、缺陷及界面工程構(gòu)建高選擇性 2e? WOR 電催化劑,卻普遍忽視了電解質(zhì)在調(diào)控反應(yīng)路徑中的關(guān)鍵作用。

事實(shí)上,除了電極材料,電解質(zhì)對水的選擇性氧化也極具影響。越來越多的研究發(fā)現(xiàn)相較于硫酸鹽或磷酸鹽電解質(zhì),碳酸鹽體系(CO?、HCO?? 與 CO?2?)可顯著提升2e? WOR 對H?O?的選擇性,但具體原因卻未進(jìn)行深入探究。近年來有研究通過原位監(jiān)測技術(shù)(紅外光譜、拉曼光譜)在電解過程中檢測到了CO???及過碳酸鹽中間體(C?O?2?和HCO??)的存在,認(rèn)為這些中間體引導(dǎo)路徑從4e?析氧路徑轉(zhuǎn)向2e?產(chǎn)H?O?路徑。但是關(guān)于碳酸鹽介導(dǎo)的2e? WOR制H?O?的機(jī)制研究非常有限,大多數(shù)研究集中在ORR制H?O?且已有多篇總結(jié)比較全面的綜述。目前關(guān)于WOR制H?O?的幾篇綜述主要聚焦于電極結(jié)構(gòu)優(yōu)化及 ?OH 介導(dǎo)路徑的歸納,缺乏對碳酸鹽電解質(zhì)發(fā)展及關(guān)鍵機(jī)理的系統(tǒng)C?O?2?性梳理概括,也缺少面向模塊化連續(xù)流動反應(yīng)器的設(shè)計(jì)研究,2e? WOR制H?O?距實(shí)際工業(yè)應(yīng)用仍有很長的路要走。

成果介紹

中南大學(xué)劉洪濤教授團(tuán)隊(duì)首次整合了碳酸鹽在2e? WOR電合成H?O?領(lǐng)域的發(fā)展歷程,深入探討了碳酸鹽與不同電極材料間的相互作用機(jī)制及吸附能差異,總結(jié)了基于流動條件下H?O?生產(chǎn)的技術(shù)現(xiàn)狀,并進(jìn)一步指出該領(lǐng)域仍需解決的關(guān)鍵挑戰(zhàn)和限制。文章重點(diǎn)闡述了碳酸鹽在不同電極材料下合成H?O?的性能表現(xiàn)及詳細(xì)機(jī)理路徑,其中涵蓋金屬氧化物電極、碳材料電極及分子卟啉電極等,多篇文獻(xiàn)共同表明:碳酸鹽通過形成CO??–和過碳酸鹽中間體(C?O?2?和HCO??),有效引導(dǎo)反應(yīng)路徑由4e?析氧轉(zhuǎn)向2e?產(chǎn)H?O?,從而大幅提升H?O?選擇性。此外,本文還總結(jié)了HCO?? / CO?2?在不同電極材料上的吸附能差異和陽離子效應(yīng)(Na?、K?、Cs?)對H?O?合成的影響。最后指出該領(lǐng)域當(dāng)前面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)與未來機(jī)遇, 如關(guān)鍵反應(yīng)中間體的實(shí)驗(yàn)證據(jù)不足、HCO??與C?O?2?路徑的選擇性調(diào)控機(jī)制不明,以及放大過程中面臨的生產(chǎn)效率與穩(wěn)定性問題。針對這些挑戰(zhàn),作者提出應(yīng)結(jié)合原位表征技術(shù)深入揭示反應(yīng)機(jī)理并結(jié)合DFT計(jì)算理性設(shè)計(jì)催化劑,同時發(fā)展陽極2e? WOR與陰極過程耦合的流動電解槽技術(shù),構(gòu)建高效、穩(wěn)定且可放大的H?O?電合成系統(tǒng)。以期為相關(guān)領(lǐng)域開展基礎(chǔ)研究提供相關(guān)數(shù)據(jù)總結(jié)和理論指導(dǎo),為分布式、規(guī)?;?H?O? 現(xiàn)場制備提供解決思路,推動高值化學(xué)品可持續(xù)合成與環(huán)境凈化技術(shù)的革新。該成果以“The Pivotal Role of Carbonates in Electrocatalytic Water Oxidation for Hydrogen Peroxide Production: Performance, Mechanisms, and Future Perspectives”為題發(fā)表在高水平期刊Carbon Neutralization上。

本文亮點(diǎn)

1、系統(tǒng)全面的總結(jié)了不同電極材料在碳酸鹽體系下電化學(xué)2e?WOR制H?O?的研究進(jìn)展和性能指標(biāo),涵蓋了金屬氧化物電極、碳電極和分子卟啉電機(jī)等各種電極材料。

2、揭示了為什么碳酸鹽體系相較于其他磷酸鹽、硫酸鹽電解質(zhì)在2e?WOR制H?O?中表現(xiàn)出更優(yōu)異的性能。

3、總結(jié)反應(yīng)機(jī)理:碳酸鹽在電解過程中會產(chǎn)生CO???,進(jìn)而生成C?O?2?或HCO??中間體,這些中間體最終水解生成H?O?。

4、不同電極表面對兩類陰離子吸附能力不同,通常金屬氧化物電極傾向于在碳酸氫鹽中表現(xiàn)更佳,而非金屬材料則在碳酸鹽中更具優(yōu)勢。

本文要點(diǎn)

要點(diǎn)一

碳酸鹽相較其他電解質(zhì)表現(xiàn)突出優(yōu)勢


圖1:在不同電解質(zhì)中生成H?O?的相關(guān)性能比較。

圖1(a-b)展示了使用FTO電極在不同電解質(zhì)中進(jìn)行水氧化生成H?O?的積累量,發(fā)現(xiàn)KHCO?表現(xiàn)出最高的氧化H?O?生成性能,并且當(dāng)KHCO?濃度增加到2.0 M時,氧化生成H?O?的濃度有了顯著提升與積累,在220 C的施加電荷下獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的5mM的H?O?濃度。圖1c是以BiVO?為陽極在不同電解質(zhì)下電解水所生成H?O?的FE,發(fā)現(xiàn)在NaHCO?中生成的H?O?的FE比在NaOH/ Na?SO?中高60% H?O?,碳酸鹽在2e?WOR生成H?O?中的優(yōu)勢被越來越多實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。圖1(d-j)是以FTO為陽極在不同電解質(zhì)中進(jìn)行的更詳細(xì)的實(shí)驗(yàn),證實(shí)了碳酸鹽在2e?WOR生成H?O?中的優(yōu)勢。

要點(diǎn)二

碳酸鹽在2e?WOR制H?O?中的發(fā)展歷程和性能總結(jié)


圖2:CO?2?/ HCO??在2e?WOR制H?O?實(shí)驗(yàn)中的時間軸。

圖2展示了近年來各類電極材料采用碳酸鹽/碳酸氫鹽電解質(zhì)體系進(jìn)行2e?WOR生成H?O?的時間軸,包括金屬氧化物電極、碳材料電極、Pt電極、FTO電極和分子卟啉電極,在相同條件下,在碳酸鹽電解質(zhì)體系中產(chǎn)生H?O?的效率都明顯高于其它電解質(zhì)鹽。因此,近年來采用碳酸鹽體系研究2e?WOR過程已逐漸形成慣例。


圖3:碳酸鹽在不同電極材料下產(chǎn)生不同的反應(yīng)中間體介導(dǎo)反應(yīng)路徑。

圖3展示了碳酸鹽體系下不同電極材料會產(chǎn)生不同的過氧碳酸鹽中間體,目前認(rèn)為碳酸鹽在陽極2e?WOR生成H?O?的反應(yīng)中,主要會生成的中間體為HCO??、C?O?2?或二者都有,不同電極材料和反應(yīng)介質(zhì)會導(dǎo)致WOR機(jī)理的差異,我們根據(jù)生成的中間體物質(zhì)的差別將目前研究的有關(guān)碳酸鹽機(jī)理的電極材料進(jìn)行了分類介紹。

要點(diǎn)三

不同電極材料下碳酸鹽的反應(yīng)機(jī)理


圖4:FTO電極上碳酸鹽參與2e?WOR制H?O?的相關(guān)實(shí)驗(yàn)證據(jù)和詳細(xì)機(jī)理展示。

圖4a是含有DMPO的Na?CO?電解質(zhì)的EPR譜,表明在電解過程中形成了碳酸鹽自由基中間體。圖4b是將Na?CO?溶于H?1?O中進(jìn)行電解,電解前后碳酸鹽中1?O同位素的豐度,結(jié)果顯示電解后碳酸鹽中1?O豐度顯著高于自然交換水平,表明碳酸鹽與水之間通過HCO??中間體途徑發(fā)生了劇烈的相互作用和化學(xué)鍵重構(gòu),而不是直接的水氧化。圖4c是FTO電極在碳酸鹽水溶液中生成H?O?的假設(shè)機(jī)理示意圖。圖4d是陽極和陰極的基本反應(yīng)步驟,說明了碳酸鹽在電解過程中產(chǎn)生了CO???,進(jìn)而生成HCO??中間體介導(dǎo)生成H?O?。


圖5:ZnGa?O?電極上碳酸鹽參與2e?WOR制H?O?的相關(guān)實(shí)驗(yàn)證據(jù)和詳細(xì)機(jī)理展示。

圖5a是在ZnGa?O?電極上的原位衰減全反射傅立葉變換紅外光譜(ATR-FTIR)分析,發(fā)現(xiàn)在>1.8 V的電壓下,紅外光譜檢測到吸附的HCO??;當(dāng)電壓升至2.2 V時,在1286 cm?1與1265 cm?1處出現(xiàn)的新峰對應(yīng)于HCO??/C?O?2?,表明ZnGa?O?表面生成了過碳酸鹽物種。圖5b是相關(guān)理論計(jì)算模型,發(fā)現(xiàn)HCO??在ZnGa?O? (311)晶面以橋接構(gòu)型穩(wěn)定吸附,而HCO??–ZnGa?O?的能量有所降低,表明* HCO??向* HCO??的轉(zhuǎn)化在熱力學(xué)上有利。圖5c是反應(yīng)的機(jī)理展示,產(chǎn)生了HCO??中間體,證明了碳酸鹽在2e?WOR制H?O?中的重要作用。


圖6:Mn0.08Ti0.92Oy電極上碳酸鹽參與2e?WOR制H?O?的相關(guān)實(shí)驗(yàn)證據(jù)和詳細(xì)機(jī)理展示。

圖6a是在2M KHCO?和2M K?CO?的混合電解液中,銳鈦礦相Mn0.08Ti0.92Oy電極在不同電位下的原位傅立葉變換紅外光譜。表明電極界面附近的CO?2?離子被持續(xù)消耗,與此同時,HCO??和C?O?2?離子生成。圖6b是碳酸鹽離子介導(dǎo)H?O?合成反應(yīng)示意圖,表明在Mn0.08Ti0.92Oy電極上碳酸鹽通過生成C?O?2?和HCO??中間體介導(dǎo)生成H?O?。

要點(diǎn)四

碳酸鹽體系中陽離子對2e? WOR的影響


圖7:不同陽離子對2e? WOR生成H?O?的影響。

圖7(a-c)為FTO 電極中不同陽離子的碳酸鹽溶液在1 M 和2 M濃度下對H?O?生成效率的影響,K?表現(xiàn)出突出的優(yōu)勢。圖7(d-e)為BDD/Nb電極中不同陽離子對H?O?生成效率的影響,發(fā)現(xiàn)不論是在碳酸鹽體系中還是在碳酸氫鹽體系中,H?O?的生成效率都是K? > Cs? > Na?。所以,陽離子在碳酸鹽體系中對H?O?生成的影響是一個多種效應(yīng)競爭權(quán)衡的結(jié)果,陽離子尺寸和電導(dǎo)率都會對其產(chǎn)生影響,在選擇時應(yīng)綜合考慮。

要點(diǎn)五

用于H?O?生產(chǎn)的流動池發(fā)展


圖8:流動條件下陰陽極耦合制備H?O?的反應(yīng)圖及所能達(dá)到的FE效果。

圖8(a-c)是將陽極2e?-WOR與陰極2e?-ORR耦合,構(gòu)建陰陽極協(xié)同合成H?O?的集成系統(tǒng)圖, 目前,已展示出顯著的放大潛力。圖6d是在K?CO?溶液中將FTO催化劑集成于流動反應(yīng)器中,在水氧化條件下連續(xù)運(yùn)行250小時,其電位保持穩(wěn)定,H?O?的FE始終維持在80%以上,并在150 mA·cm–2的高電流密度下表現(xiàn)出優(yōu)異的耐久性,證明流動式 2e?-WOR 可長期穩(wěn)定運(yùn)行,為后續(xù)放大奠定基準(zhǔn)。

本文小結(jié)

本文總結(jié)了碳酸鹽在2e?水氧化生成H?O?中的研究進(jìn)展,開展的諸多實(shí)驗(yàn)表明:無論使用哪種催化劑(NaOH,Na?SO?,NaHSO?),在相同水平上生成H?O?的能力都不如碳酸鹽,因此使用碳酸鹽已成為慣例,且較高濃度的碳酸鹽有利于陽極吸附更多的HCO??/CO?2?,從而產(chǎn)生更多的H?O?。不同陽離子下(Na?, K?,Cs?)生成H?O?的量也有較明顯差異,綜合來看K?性能最佳,目前得到廣泛使用。不同的電極材料所對應(yīng)的優(yōu)勢陰離子(CO?2?,HCO??)也不同,故在選擇電解質(zhì)時,應(yīng)對二者進(jìn)行比較以確定最優(yōu)電解質(zhì),從而使H?O?生成效率最大化。本文證明了碳酸鹽介導(dǎo)的電化學(xué)水氧化用于高選擇性H?O?合成的重要性,其中碳酸鹽離子通過CO???和C?O?2?, HCO??等中間體將4e?反應(yīng)路徑引導(dǎo)到2e?。不同電極材料和反應(yīng)介質(zhì)會導(dǎo)致WOR反應(yīng)機(jī)理的差異,故通過優(yōu)化電極材料和反應(yīng)條件,可以顯著提高電化學(xué)水氧化生成H?O?的效率,這對于綠色化學(xué)和可持續(xù)能源技術(shù)的發(fā)展具有重要意義。盡管目前關(guān)于碳酸鹽體系水氧化制備H?O?已有諸多研究,但仍存在一些挑戰(zhàn),例:反應(yīng)路徑不明確,中間體難以確定; H?O?的歧化和分解嚴(yán)重,選擇性低;體系的高選擇性和低成本不能兼顧;從實(shí)驗(yàn)室過渡到工業(yè)應(yīng)用中放大與穩(wěn)定性等問題尚未解決。未來需結(jié)合原位表征與理論計(jì)算等手段深入揭示反應(yīng)機(jī)制、鑒定關(guān)鍵中間體,從而為高性能催化劑與反應(yīng)器設(shè)計(jì)提供理論依據(jù),最終推動電合成H?O?技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用。

作者介紹


第一作者

苗易菲

中南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院碩士研究生,導(dǎo)師劉洪濤教授。主要從事能源電催化材料的開發(fā)應(yīng)用研究,當(dāng)前聚焦于碳酸鹽在電化學(xué)氧化過程中的作用機(jī)制探索以及在水體污染物去除方面的催化應(yīng)用研究。


通訊作者

劉洪濤

中南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,化學(xué)電源與材料研究所副所長。1997年獲新疆大學(xué)應(yīng)用化學(xué)學(xué)士學(xué)位,2000年取得新疆大學(xué)物理化學(xué)碩士學(xué)位,2006年畢業(yè)于中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所,并獲得分析化學(xué)博士學(xué)位。研究主要集中于固態(tài)電池、水系陽離子電池、金屬空氣電池以及電催化制氫等領(lǐng)域,發(fā)表學(xué)術(shù)論文200余篇,取得授權(quán)發(fā)明專利30 余項(xiàng)。

博士后招聘

中南大學(xué)劉洪濤教授團(tuán)隊(duì)(https://faculty.csu.edu.cn/liuhongtao)誠聘應(yīng)用化學(xué)、物理化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、材料化學(xué)/工程、化學(xué)工藝/工程等專業(yè)的博士后。同時,歡迎聯(lián)合培養(yǎng)的碩士生/博士生。期待有志之士加盟,一起成長!

研究方向:

1.先進(jìn)電池:固態(tài)電池、鋰硫電池、硅/碳基鋰離子電池、鋅離子電池、新型混合電池等器件及其關(guān)鍵材料設(shè)計(jì)

2.納米電催化:電解水、氧還原、制(儲)氫、二氧化碳轉(zhuǎn)化、污染物去除等電化學(xué)體系催化劑的應(yīng)用設(shè)計(jì)及機(jī)制研究

招聘要求:

1. 獲得博士學(xué)位的畢業(yè)生、通過博士論文答辯的應(yīng)屆畢業(yè)生,原則上年齡不超過35周歲,品學(xué)兼優(yōu),身心健康。

2. 具有較強(qiáng)的科學(xué)研究能力、敬業(yè)精神和創(chuàng)新實(shí)踐能力,具有較強(qiáng)的科研創(chuàng)新能力及英語寫作能力,發(fā)表過較好的學(xué)術(shù)論文。

3. 具備全職在站從事博士后研究工作的條件。

申請人請將個人簡歷、反映本人學(xué)術(shù)水平的代表性成果等文檔發(fā)送至liuht@csu.edu.cn。

團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)文獻(xiàn)推薦

能源電化學(xué)領(lǐng)域

1. Zhengfei Yang, Zhihao Yang, Jiaxing Liu, Guo Ye, Suyue Chen, Ruolan Li, Hui Zhang, Tieqi Huang, Quanquan Pang,Hongtao Liu, Self-Assembled Cluster Topology Enabled Composite Solid Electrolytes for High-Performance Lithium Metal Batteries, Advanced Energy Materials, 2025, e03760

2. Zhihao Yang, Jiaxing Liu, Meiling Liu, Weiying Wu, Suyue Chen, Bei Deng, Yaxue Zhang, Tieqi Huang,Hongtao Liu, Organic Ionic Plastic Crystal Composite Solid Electrolytes with Efficient Interfacial Lithium-Ion Percolation for Solid-State Lithium Metal Batteries, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2025, 16, 9249-9257

3. Suyue Chen, Meiling Liu, Zhihao Yang, Yaxue Zhang, Jiaxing Liu, Weiying Wu, Tieqi Huang,Hongtao Liu, Boosting lithium-ion transport in halide solid-state electrolytes by aliovalent substitution for all-solid-state lithium-ion batteries, Chemical Communications, 2025, 61, 13429-13432

4. Haolin Xie, Zhihao Yang, Jiaxing Liu, Weiying Wu, Tieqi Huang,Hongtao Liu, High-Entropy Strategies for Designing Advanced Solid-State Electrolytes: A Comprehensive Review, Chemical Communications, 2025, 61, 10449-10469

5. Yifei Miao, Weiying Wu, Haolin Xie, Zhihao Yang, Tieqi Huang,Hongtao Liu, The Pivotal Role of Carbonates in Electrocatalytic Water Oxidation for Hydrogen Peroxide Production: Performance, Mechanisms, and Future Perspectives, Carbon Neutralization, 2025, 4, e70074

6. Weiying Wu, Qianqian Hou, Tieqi Huang, Zhihao Yang, Zhengfei Yang, Jiaxing Liu, Meiling Liu, Suyue Chen, Ruolan Li,Hongtao Liu, D-band modulation by engineering nanoregion heterogeneous structure for efficient oxygen reduction in zinc-air batteries, Applied Catalysis B: Environment and Energy, 2025, 365, 124921

7. Pingping Chang, Zhenjie Liu, Murong Xi, Yong Guo, Tianlong Wu, Juan Ding, Yudai Huang,Hongtao Liu, Frustrated Lewis Pairs Regulated Solid Polymer Electrolyte Enables Ultralong Cycles of Lithium Metal Batteries, Advanced Powder Materials, 2025, 4(1), 100263

8. Murong Xi, Zhenjie Liu, Zihan Qi, Yudai Huang, Wei Wang, Juan Ding, Zhouliang Tan,Hongtao Liu, Electrolyte for Zn metal battery under extreme temperature operations design by Lewis acid-base chemically mediated polymerization of cyclic ether, Energy Storage Materials, 2025, 75, 104091

9. Weijie Liu, Jiaxing Liu, Zhihao Yang, Meiling Liu, Shangbin Sang,Hongtao Liu, Flaky Li-Doped High-Entropy Oxide Enables PEO-Based Composite Solid Electrolyte with Extended Suitability for Lithium Metal Batteries, Advanced Functional Materials, 2024, 35, 2419095

10. Tieqi Huang, Kui Xu, Ning Jia, Lan Yang,Hongtao Liu, Jixin Zhu, Qingyu Yan, Intrinsic Interfacial Dynamic Engineering of Zincophilic Microbrushes via Regulating Zn Deposition for Highly Reversible Aqueous Zinc Ion Battery, Advanced Materials, 2023, 35, 2205206

11. Shuangxiong Liao, Tieqi Huang, Weiying Wu, Ting Yang, Qianqian Hou, Shangbin Sang, Kaiyu Liu, Yahui Yang,Hongtao Liu, Engineering High-Entropy Duel-Functional nanocatalysts with regulative oxygen vacancies for efficient overall water splitting, Chemical Engineering Journal, 2023, 471, 144506

12. Manman Bu, Yang Liu, Shuangxiong Liao, Weijie Liu, Zhihao Yang, Jianbo Jiang, Xiaohui Gao, Yahui Yang,Hongtao Liu, In-Site Grown Carbon Nanotubes Connecting Fe/Cu-N-C Polyhedrons as Robust Electrocatalysts for Zn-Air Batteries, Carbon, 2023, 214, 118365

13. Yang Chen, Ting He, Qiming Liu, Yongfeng Hu, Hao Gu, Liu Deng,Hongtao Liu, Youcai Liu, You-Nian Liu, Yi Zhang, Shaowei Chen, Xiaoping Ouyang, Highly Durable Iron Single-Atom Catalysts for Low-Temperature Zinc-Air Batteries by Electronic Regulation of Adjacent Iron Nanoclusters, Applied Catalysis B: Environmental, 2023, 323, 122163

14. Ting He, Yang Chen, Qiming Liu, Bingzhang Lu, Xianwen Song,Hongtao Liu, Min Liu, Younian Liu, Yi Zhang, Xiaoping Ouyang, Shaowei Chen, Guided Regulation of FeN4 Spin State by Neighboring Cu Atoms for Enhanced Oxygen, Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61, e202201007

15. Kuang-Min Zhao,Suqin Liu,Yu-Yang Li, Xianli Wei, Guanying Ye,Weiwei Zhu, Yuke Su, Jue Wang,Hongtao Liu, Zhen He, Zhi-You Zhou, Shi-Gang Sun, Insight into the Mechanism of Axial Ligands Regulating the Catalytic Activity of Fe?N4 Sites for Oxygen Reduction Reaction, Advanced Energy Materials, 2022, 12, 2103588

期刊介紹


發(fā) 展 歷 程


Carbon Neutralization是溫州大學(xué)與Wiley共同出版的國際性跨學(xué)科開放獲取期刊,立志成為綜合性旗艦期刊。期刊于2022年創(chuàng)刊,名譽(yù)主編由澳大利亞新南威爾士大學(xué)Rose Amal院士擔(dān)任,主編由溫州大學(xué)校長趙敏教授和溫州大學(xué)碳中和技術(shù)創(chuàng)新研究院院長侴術(shù)雷教授擔(dān)任,編委會由來自11個國家和地區(qū)的28名國際知名專家學(xué)者組成,其中編委會19位編委入選2025年度全球“高被引科學(xué)家”。且期刊已被ESCI、Scopus、EI、CAS、DOAJ數(shù)據(jù)庫收錄,入選為中國科技期刊卓越行動計(jì)劃二期高起點(diǎn)新刊,并于2025年獲得首個影響因子12

Carbon Neutralization重點(diǎn)關(guān)注碳利用、碳減排、清潔能源相關(guān)的基礎(chǔ)研究及實(shí)際應(yīng)用,旨在邀請各個領(lǐng)域的專家學(xué)者發(fā)表高質(zhì)量、前瞻性的重要著作,為促進(jìn)各領(lǐng)域科學(xué)家之間的合作提供一個獨(dú)特的平臺。



























一審 |

苗易菲

二審 |

謝棉棉

三審 |

肖 遙

在線投稿

wiley.atyponrex.com/journal/CNL2

期刊編輯部

carbon-neutralization@wzu.edu.cn.

點(diǎn)擊“分享”,給我們一點(diǎn)鼓勵吧~

特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦
閆學(xué)晶兒子上新疆班風(fēng)波升級!大量博主吐槽其違規(guī),網(wǎng)友義憤填膺

閆學(xué)晶兒子上新疆班風(fēng)波升級!大量博主吐槽其違規(guī),網(wǎng)友義憤填膺

小徐講八卦
2026-01-09 10:41:44
湖北宜昌市統(tǒng)計(jì)局:“宜昌GDP突破7000億”信息為不實(shí)虛假信息

湖北宜昌市統(tǒng)計(jì)局:“宜昌GDP突破7000億”信息為不實(shí)虛假信息

環(huán)球網(wǎng)資訊
2026-01-11 15:27:10
俄軍正把烏軍吊起來炸,俄方報(bào)仇零時差:一名"北約關(guān)鍵上校"陣亡

俄軍正把烏軍吊起來炸,俄方報(bào)仇零時差:一名"北約關(guān)鍵上校"陣亡

三石記
2026-01-11 16:30:12
張水華放棄廈馬很務(wù)實(shí),帶傷+強(qiáng)敵林立,不跑進(jìn)前12名一分錢沒有

張水華放棄廈馬很務(wù)實(shí),帶傷+強(qiáng)敵林立,不跑進(jìn)前12名一分錢沒有

楊華評論
2026-01-11 14:20:25
12年過去了,當(dāng)初嫁71歲老頭的湖南少女,在丈夫去世后已經(jīng)再婚

12年過去了,當(dāng)初嫁71歲老頭的湖南少女,在丈夫去世后已經(jīng)再婚

豐譚筆錄
2026-01-10 07:35:08
法國人的種族來源是什么,為什么長得和英國人、德國人都不一樣?

法國人的種族來源是什么,為什么長得和英國人、德國人都不一樣?

阿黼體育評論
2026-01-09 15:26:32
買車認(rèn)準(zhǔn)這4個牌子!發(fā)動機(jī)質(zhì)量天花板,故障率近乎0!

買車認(rèn)準(zhǔn)這4個牌子!發(fā)動機(jī)質(zhì)量天花板,故障率近乎0!

沙雕小琳琳
2026-01-11 00:33:31
明朝的強(qiáng)弩不過能射50步遠(yuǎn),為什么戰(zhàn)國時期的強(qiáng)弩卻能射600步?

明朝的強(qiáng)弩不過能射50步遠(yuǎn),為什么戰(zhàn)國時期的強(qiáng)弩卻能射600步?

銘記歷史呀
2026-01-09 06:15:36
絕了!歐冠之臀遇流量永動機(jī) C羅 金姐 周邊秒罄比點(diǎn)球還快

絕了!歐冠之臀遇流量永動機(jī) C羅 金姐 周邊秒罄比點(diǎn)球還快

羅氏八卦
2026-01-10 23:35:03
父親再三交代我回村不能開車,參加鄰居喜宴后,我明白了其中奧義

父親再三交代我回村不能開車,參加鄰居喜宴后,我明白了其中奧義

人間百態(tài)大全
2026-01-09 06:40:03
日本大阪、京都百年老店接連倒閉!外國游客爆滿,中國游客卻已經(jīng)開始寫差評…

日本大阪、京都百年老店接連倒閉!外國游客爆滿,中國游客卻已經(jīng)開始寫差評…

東京新青年
2026-01-10 18:06:35
別墅搜出23件國寶,全家集體失聯(lián)!徐湖平案落幕,17年舉報(bào)有結(jié)果

別墅搜出23件國寶,全家集體失聯(lián)!徐湖平案落幕,17年舉報(bào)有結(jié)果

詩意世界
2026-01-03 15:19:25
她是葉帥最后一任妻子,生下一雙兒女,現(xiàn)年96歲,孫女是知名歌星

她是葉帥最后一任妻子,生下一雙兒女,現(xiàn)年96歲,孫女是知名歌星

歷史龍?jiān)w
2026-01-10 08:55:08
單打四強(qiáng)出爐!國乒3人晉級,陳幸同絕殺張本美和;韓日均剩獨(dú)苗

單打四強(qiáng)出爐!國乒3人晉級,陳幸同絕殺張本美和;韓日均剩獨(dú)苗

莼侃體育
2026-01-11 05:00:21
柯文哲夫妻高調(diào)輔選,黃國昌閃電訪美,特別預(yù)算能為柯文哲解套?

柯文哲夫妻高調(diào)輔選,黃國昌閃電訪美,特別預(yù)算能為柯文哲解套?

奇思妙想生活家
2026-01-11 16:48:01
西超杯決賽前瞻|巴薩3-0皇馬:復(fù)仇皇馬,巴薩力爭衛(wèi)冕

西超杯決賽前瞻|巴薩3-0皇馬:復(fù)仇皇馬,巴薩力爭衛(wèi)冕

體育世界
2026-01-11 14:30:57
2-0奪冠!薩巴倫卡太強(qiáng)了,不丟一盤,穩(wěn)居世界第1,鄭欽文好消息

2-0奪冠!薩巴倫卡太強(qiáng)了,不丟一盤,穩(wěn)居世界第1,鄭欽文好消息

體育就你秀
2026-01-11 15:59:32
A股罕見16連陽的邏輯是什么?下周投資者為何要注意“5控”?

A股罕見16連陽的邏輯是什么?下周投資者為何要注意“5控”?

李志林
2026-01-11 06:42:38
適配各種場合的精致美人穿搭!

適配各種場合的精致美人穿搭!

白宸侃片
2026-01-11 16:47:02
中到大雪局部暴雪,-12℃+大風(fēng)!山東最新天氣預(yù)報(bào)!下周“火箭式”升溫,多地暖到20度!

中到大雪局部暴雪,-12℃+大風(fēng)!山東最新天氣預(yù)報(bào)!下周“火箭式”升溫,多地暖到20度!

山東教育電視臺
2026-01-11 16:01:57
2026-01-11 18:00:49
熱質(zhì)納能 incentive-icons
熱質(zhì)納能
傳熱、傳質(zhì)、納米、能源
2444文章數(shù) 77關(guān)注度
往期回顧 全部

科技要聞

“我們與美國的差距也許還在拉大”

頭條要聞

網(wǎng)約車送斷指乘客在交警帶路闖紅燈時出車禍 被判全責(zé)

頭條要聞

網(wǎng)約車送斷指乘客在交警帶路闖紅燈時出車禍 被判全責(zé)

體育要聞

詹皇曬照不滿打手沒哨 裁判報(bào)告最后兩分鐘無誤判

娛樂要聞

留幾手為閆學(xué)晶叫屈?稱網(wǎng)友自卑敏感

財(cái)經(jīng)要聞

外賣平臺"燒錢搶存量市場"迎來終局?

汽車要聞

2026款宋Pro DM-i長續(xù)航補(bǔ)貼后9.98萬起

態(tài)度原創(chuàng)

手機(jī)
本地
房產(chǎn)
公開課
軍事航空

手機(jī)要聞

iQOO Z11 Turbo新機(jī)官宣搭載電競信號增強(qiáng)芯片雷霆Z1

本地新聞

云游內(nèi)蒙|“包”你再來?一座在硬核里釀出詩意的城

房產(chǎn)要聞

66萬方!4755套!三亞巨量房源正瘋狂砸出!

公開課

李玫瑾:為什么性格比能力更重要?

軍事要聞

俄大使:馬杜羅夫婦被控制時身邊沒人

無障礙瀏覽 進(jìn)入關(guān)懷版