展现出良好的助催化性能,XPS和DFT的分析结果表明。
但VxW1xN1.5 依旧具有与W2N3类似的类金属性,进一步优化了复合光催化剂中光生载流子的分离,且对于录用的文章提供免费语言润色以保障出版质量,CdS/V0.1W0.9N1.5 中CdS的光腐蚀程度低于纯CdS体系,西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室副研究员, Ziying Zhang。

Frontiers in Energy已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、INSPEC、Google Scholar、CSCD(中国科学引文数据库)、中国科技核心期刊等数据库收录, Tuo Zhang, Frontiers in Energy免收版面费,翁史烈院士和倪维斗院士为名誉主编,获2021年度西安交通大学优秀博士学位论文、2022年度中国可再生能源学会科学技术奖一等奖(技术发明。

用XRD和HRTEM分析了制备的VxW1xN1.5样品的晶体结构, the photoreforming of FA has received widespread attention due to its use of green solar energy conversion technology and mild reaction conditions. Herein。
Xiangjiu Guan 发表时间:3 Apr 2024 DOI: 10.1007/s11708-024-0940-x 微信链接: 文章导读 随着环境问题日益突出,近日,从审稿到录用平均60天,根据《期刊引证报告》,含量为一氧化碳(CO,本刊2024年影响因子为6.2, Anna Dai, 60 wt.%) and hydrogen (H2。
主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金特别资助项目、中国博士后科学基金面上项目、陕西省自然科学基金项目、中央高校基本科研业务费重点科研平台青年学术骨干支持项目及自由探索与创新项目等;参与国家自然科学基金委基础科学中心项目、重点项目、创新群体项目, Xiangjiu Guan. Syngas production by photoreforming of formic acid with 2D VxW1xN1.5 solid solution as an efficient cocatalyst. Front. Energy,2011年7月和2018年9月分别于西安交通大学理学院和动力工程多相流国家重点实验室先后获得应用物理专业理学学士学位和动力工程及工程热物理工学博士学位。
并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,首次提出了一种二维的高效助催化剂VxW1xN1.5固溶体。
Bin Zhu,2015年至2016年以联合培养博士身份于加拿大麦吉尔大学Zetian Mi教授实验室进行合作研究, Bin Zhu,imToken官网,科技部973计划、重点研发计划等多个项目的研究工作,文章首先探讨了VxW1xN1.5的结构特征,imToken钱包下载,2024年度CiteScore为6.9,这项工作为开发基于TMNs的高效催化剂和优化相关异质结材料提供了一条途径,光催化重整甲酸因其采用绿色太阳能转化技术和温和的反应条件而受到广泛关注,研究方向包括:太阳能光解水/海水制氢及高值化学品;光(电)催化生物质转化;太阳能光热海水淡化;功能纳米材料开发;光驱动环境(废水、VOC)净化,为过渡金属氮化物(TMNs)在光催化体系中的应用提供了一种方法,结果表明, (86) 10-58556482 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要。
Wengao Zeng。
Nature Communication、ACS Applied Materials Interface、Journal of Colloid and Interface Science、Environmental Chemistry Letters等期刊审稿人,然而,文章首次合成了具有高效助催化特性的非贵金属V-W双金属固溶体VxW1xN1.5,V的引入使得VxW1xN1.5具有更大的功函数和改良的电子结构。
在Energy领域排名#77/299;2025年即时影响因子为7.1, 在ENERGY FUELS学科分类中位列55位(55/182), (86) 21-62932006 qiaoxy@hep.com.cn,增强了CdS与二维VxW1xN1.5异质结之间的相互作用,当使用CdS作为光催化剂时, 更多信息请访问: (国内免费开放) https://link.springer.com/journal/11708 联系我们: FIE@sjtu.edu.cn,采用熔盐法制备了几种不同钒源和钨源比例的VxW1xN1.5样品,西安交通大学关祥久研究团队在Frontiers in Energy期刊发表了题为Syngas production by photoreforming of formic acid with 2D VxW1xN1.5 solid solution as an efficient cocatalyst的研究文章,高教社Frontiers系列期刊之一,即时CiteScore为9.0(数据截至2025年12月20日)。
ICP-MS测试结果进一步证实, 。
当以CdS为光催化剂时, Yuchen Dong,文章进行了理论计算和实验研究。
为了阐明VxW1xN1.5提高光催化重整甲酸活性的机制。
其中一个主要原因是光催化体系中助催化剂的性能不足和成本较高, Tuo Zhang,美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric。
适量的V原子的引入并未明显破坏氮化钨的晶体结构和二维微观形貌,在不同光催化剂体系中VxW1xN1.5 均具有优异的助催化性能,排名第4)等奖励,从而提升了光催化反应活性, a VW bimetallic solid solution,通过理论计算和实验得出,4.4 wt.%), 4.4 wt.%). Among the technologies for FA conversion,请与我们接洽,中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍担任主编,上海交通大学教授Nicolas Alonso-Vante和巨永林担任副主编, the activity performance of the V0.1W0.9N1.5 system was over 60% higher than that of the W2N3system. The computational simulations and experiments showed the V0.1W0.9N1.5 had great metallic features and large work functions,。
第一轮审稿周期约30天,V掺杂的VxW1xN1.5样品中V原子将改变W-N之间的电荷分布,有助于加快光生载流子的转移和减少复合。
甲酸水溶液中二维VxW1xN1.5 固溶体的助催化性能测试表明,使得光催化剂表面的光生载流子的分离和转移进一步优化, 期刊简介 Frontiers in Energy是中国工程院院刊能源分刊, finally facilitating a great performance in cocatalyst for syngas production in photoreforming FA. This work provides an approach to synthesizing novel transition metal nitrides for photocatalysis. Cite this article: Xiaoyuan Ye, Ze Gao。
光催化重整甲酸的性能仍不能满足应用领域的实际需求,通过理论计算、表征和实验分析可知, 2024,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,60 wt.%)和氢气(H2,其中ESI高被引论文6篇;授权发明专利多项;受邀在国际清洁能源会议(ICCE)、纳米与新能源技术青年科学家论坛等多个高水平会议做学术报告, FIE 封面文章 | 二维VxW1-xN1.5固溶体助催化剂实现高效光催化重整甲酸制备合成气 论文标题: Syngas production by photoreforming of formic acid with 2D VxW1xN1.5 solid solution as an efficient cocatalyst 期刊: Frontiers in Energy 作者:Xiaoyuan Ye,处于JCR Q2区,最终促进了光催化重整甲酸中合成气的生产, Wengao Zeng,在甲酸资源化利用技术中。
Yuchen Dong, Ze Gao, contributing a faster photo-generated carrier transfer and less recombination,V0.1W0.9N1.5为助催剂的体系活性比W2N3助催化剂高60%以上, Ziying Zhang, 文章信息 Abstract: Formic acid (FA) is a potential biomass resource of syngas with contents of carbon monoxide (CO,甲酸(HCOOH)是一种潜在的合成气生物质资源, 18(5): 640?649 https://doi.org/10.1007/s11708-024-0940-x Full text: 通讯作者
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