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国网黑龙江:计划到2025年实现大庆清洁能源替代率20%以上

2025-07-07 13:45:07

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图c的插图是pDET/Cu的侧视图d)pDET纳米片的TEM图e)pDEB、年实pDEN、年实pDTT和pDET的化学结构与相应的静电势表面图2.共轭炔烃聚合物的光学性能和电学性能a)pDEB、pDEN、pDTT和pDET的光的吸收的示意图b)pDEB、pDEN、pDTT和pDET的禁带位置示意图图3.共轭炔烃聚合物的光电化学性能a)pDEB/Cu、pDEN/Cu、pDTT/Cu和pDET/Cu有和没有在光照条件下的极化曲线图b)pDEB/Cu、pDEN/Cu、pDTT/Cu和pDET/Cu的光电流-光照时间关系图c)pDET/Cu的光电转换效率-光的波长关系图d)pDET和其它光电阴极材料的性能对比图4.共轭炔烃聚合物的原位电化学拉曼光谱a)pDET在不同电势下的拉曼光谱b)pDET在不同电势下的差分拉曼光谱c)不同电势下,pDET拉曼峰的强度d)不同电势下,pDEB、pDEN、pDTT和pDET的碳碳三键对应拉曼峰的强度图5.pDET的DFT计算a)pDET的不同活性位点的制氢反应自由能b)pDET的制氢反应机理示意图【小结】研究团队报道了使无助催化剂的光电化学水还原制氢反应更高效的共轭炔烃聚合物的分子设计策略。冯新亮教授获得了很多国际奖项,庆清包括第三届欧洲青年化学家奖(2009年),庆清IUPAC年轻化学家奖(2009年),英国皇家学会会士(2014),高被引学着(2014-2017年)Small青年创新奖(2017年),汉堡科学奖(2017年),欧洲科学院院士(2019)。文献链接:源替上MolecularEngineeringofConjugatedAcetylenicPolymersforEfficientCocatalyst‐freePhotoelectrochemicalWaterReduction(Angew.Chem.Int.Ed.,源替上2019,DOI:10.1002/anie.201904978 )团队介绍:冯新亮教授目前任职于德累斯顿工业大学,担任分子功能材料实验室主席。

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他们发现共轭炔烃聚合物的噻吩基单体代替苯基单体后,代率能增强对光的吸收促进电荷的分离及传输,代率并且碳碳三键能被活化成高活性的活性位点以催化光电化学制氢反应。同时,国网冯新亮教授也是很多学术期刊的顾问委员会成员,如JournalofMaterialsChemistryA,ChemNanoMat,EnergyStorageMaterials,SmallMethodsandChemistry-AnAsianJournal等。

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冯新亮教授于2001年获得中国地质大学学士学位,黑龙划2004年获得上海交通大学的硕士学位,黑龙划2004年12月加入马克斯普朗克研究所,师从德国科学院院士Mullen教授,并于2008年获得博士学位。

共轭聚合物最近成为新型的光电化学制氢阴极材料,江计洁但它们产生的阴极光电流即使在铂助催化剂的作用下也非常低,远小于无机光电阴极的光电流。然而大部分研究论文仍然集中在使用常规的表征对材料进行分析,年实一些机理很难被常规的表征设备所取得的数据所证明,年实此外有深度的机理的研究还有待深入挖掘。

此外,庆清越来越多的研究工作开始涉及了使用XAS等需要使用同步辐射技术的表征,而抢占有限的同步辐射光源资源更显得尤为重要。密度泛函理论计算(DFT)利用DFT计算可以获得体系的能量变化,源替上从而用于计算材料从初态到末态所具有的能量的差值。

Kim课题组在锂硫电池的正极研究中利用原位TEM等形貌和结构的表征,代率深入的研究了材料的电化学性能与其形貌和结构的关系(Adv.EnergyMater.,2017,7,1602078.),代率如图三所示。如果您想利用理论计算来解析锂电池机理,国网欢迎您使用材料人计算模拟解决方案。

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