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Carbon Energy Carbon Energy 2022-09-16

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2020已经到来,感谢读者、作者、审稿人、编委团队及社会各界朋友对《Carbon Energy》的一路陪伴,我们一起度过了收获满满的2019,在2020我们将有更多优质好文!

让我们一起来回顾一下2019年全球下载量前十的文章吧!




文章列表



1.The critical role of carbon in marrying silicon and graphite anodes for high‐energy lithium‐ion batteries

Jingxing Wu,Yinliang Cao,Haimin Zhao,Jianfeng Mao*,Zaiping Guo*

DOI:10.1002/cey2.2

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.2

澳大利亚伍伦贡大学超导与电子材料研究所郭再萍教授在这篇综述中,特别关注了不同种类的含碳添加剂对硅/石墨/碳(Si / G / C)复合材料的影响,例如碳纳米管、还原氧化石墨烯,以及衍生自沥青、糖、杂原子聚合物等前驱体的热解碳,详细地比较了不同含碳添加剂对电化学性能的改善效果,并回顾了目前已知文献所采用的Si/G/C合成技术和处理方法,且根据商业化适用性进行了相关评估,最后,就选择合适的含碳添加剂和Si / G / C复合材料的设计提出了建议。 

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2.Review on DFT calculation of s‐triazine‐based carbon nitride

Bicheng Zhu,Bei Cheng,Liuyang Zhang*,Jiaguo Yu*

DOI:10.1002/cey2.1

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.1

武汉理工大学余家国教授在这篇综述中,总结了均三嗪基g-C3N4的密度泛函理论计算研究进展。探讨了元素掺杂对g-C3N4的形成能、几何结构和电子性质的影响,揭示了g-C3N4基复合物中各相的功函数、费米能级和带边电位对界面处内建电场的形成和光生载流子的转移途径的协同作用,分析了g-C3N4纳米团簇、纳米带和纳米管的能带结构和稳定性。特别以几个g-C3N4基二元复合物为例,阐述了传统II型和直接Z型异质结的理论推导过程。最后,作者对今后围绕g-C3N4基光催化体系展开的理论计算研究内容进行了展望。

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3.Ten years of carbon‐based metal‐free electrocatalysts

Rajib Paul, Quanbin Dai, Chuangang Hu, Liming Dai*

DOI: 10.1002/cey2.5

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.5

美国凯斯西储大学高分子科学与工程系戴黎明教授课题组针对无金属碳基电催化剂的研究现状和进展,作者总结了其10年来的发展历程,着重探讨了在燃料电池和金属-空气电池应用中无金属碳基电催化剂材料的发展和结构-性质关系表征,并对该新兴领域所面临的问题和未来的展望进行了探讨。

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4.Optimizing interfacial electronic coupling with metal oxide to activate inert polyaniline for superior electrocatalytic hydrogen generation

Zhen‐Feng Huang,Jiajia Song,Yonghua Du,Shuo Dou,Libo Sun,Wei Chen,Kaidi Yuan,Zhengfei Dai,Xin Wang*

DOI: 10.1002/cey2.3

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.3

新加坡南洋理工大学化学与生物医药工程学院王昕教授团队使用基于不同金属氧化物(如WO3, W18O49和MoO3)和聚苯胺(PANI)之间的界面d-π电子耦合相互作用,有效地调控了界面电子结构和中间体*H在聚苯胺的N位点的吸附强度(ΔGH*)。

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5.Nanodiamonds for energy

Hongxia Wang,Yi Cui*

DOI: 10.1002/cey2.9

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.9

斯坦福大学崔屹教授课题组总结了纳米金刚石在能源领域的主要应用:能源存储,包括超级电容器和电池;能源转化,包括电催化技术、光电技术。此外,分析了纳米金刚石在其他可持续能源研究中的应用,如改善热传递和污水净化处理。进而,基于对纳米金刚石的目前应用和研究状况,分析了现存的问题,展望了其在能源应用领域的机遇和前景。

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6.Synthesis of graphene materials by electrochemical exfoliation: Recent progress and future potential

Fei Liu ,Chaojun Wang ,Xiao Sui ,Muhammad Adil Riaz ,Meiying Xu* ,Li Wei* ,Yuan Chen*

DOI:10.1002/cey2.14

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.14

澳大利亚悉尼大学陈元教授总结分析了近年来出现的通过电化学剥离石墨电极来制备石墨烯材料的方法。讨论了石墨烯(碳/氧比超过10的材料)和GO(碳/氧比小于10的材料)的合成方法,总结了使用电化学剥落法合成杂原子掺杂的石墨烯材料,引入共价官能团,引入各种纳米颗粒以及组装石墨烯结构的电化学剥离方法。

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7.Carbon‐based perovskite solar cells: From single‐junction to modules

Rui He,Xiaozhou Huang,Mason Chee,Feng Hao,Pei Dong*

DOI: 10.1002/cey2.11

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.11

乔治梅森大学机械工程系董培教授课题组与电子科技大学郝峰教授团队,回顾并讨论了近几年先进碳材料在单节钙钛矿太阳能电池以及钙钛矿光伏组件中的应用。

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8.Reduced graphene oxide‐based materials for electrochemical energy conversion reactions

Seokhoon Choi,Changyeon Kim,Jun Min Suh,Ho Won Jang*

DOI:10.1002/cey2.13

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.13

韩国首尔大学 Ho Won Jang教授课题组多年来开展关于rGO在电化学能量转换反应的研究。近日,Ho Won Jang教授基于他们长期的研究,系统综述了rGO基复合材料在以下领域的应用和最新进展:水裂解(HER,OER)、电化学二氧化碳还原(CO2RR)、电化学氮还原(NRR)、电化学氧还原(ORR)。最后,他们展望了rGO基复合材料的未来发展方向。

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9.Demanding energy from carbon

Yifei Yuan, Jun Lu*

DOI:org/10.1002/cey2.12

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.12

美国阿贡国家实验室陆俊教授等人就碳能源材料在人类社会发展过程中的重要发现和对科学技术进步的推动作用做了简要的概述,文章首先回顾了碳材料在人类进化史上的关键推动作用,尤其是工业革命以来人类对碳材料结构的认知及其相关物理化学特性的理解和应用。

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10.Low‐temperature synthesis of graphitic carbon‐coated silicon anode materials

Zheng Yan,Huile Jin*,Juchen Guo*

DOI:10.1002/cey2.8

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.8

硅基负极材料应用已经被学界和工业界广泛接纳为一种提高锂离子电池比容量和能量密度的有效和可实现的策略。美国加州大学河滨分校郭居晨教授报道了一种用于锂离子电池的简易并且有规模化生产潜力的高性能硅-石墨化碳(Si@GC)复合负极材料,表现出优异的性能。

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期刊网址丨

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26379368

投稿网址丨

https://mc.manuscriptcentral.com/cey2


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