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期刊信息/Journal information
高等学校化学学报
中华人民共和国教育部委托 吉林大学和南开大学
高等学校化学学报

中华人民共和国教育部委托 吉林大学和南开大学

周其凤

月刊

0251-0790

cjcu@jlu.edu.cn

0431-88499216

130012

长春市吉林大学南湖校区

高等学校化学学报/Journal Chemical Journal of Chinese UniversitiesCSCD北大核心CSTPCDEISCI
查看更多>>本学报是综合性学术刊物。以研究论文、研究快报、研究简报和综合评述等栏目集中报道我国化学学科及其交叉学科、新兴演算产边缘学科等领域中新开展的基础研究、应用研究和开发研究中取得的最新研究成果。坚持以新、快、高为办刊特色,载文学科覆盖面广,信息量大,学术水平高,创新性强。被SCIE、SCI收录。在美国化学文摘千种表中居科技期刊前列。是中国科技期刊引证报告期刊源。在全国优秀科技期刊第一、第二、第三届评比中先后获二等奖、一等奖和国家期刊奖。
正式出版
收录年代

    纳米二硫化钼的掺杂及催化电解水产氢的研究进展

    陈晓煜于然波
    475-491页
    查看更多>>摘要:电催化水分解制氢是可以形成闭环的生产过程,起始原料与副产物均为水、过程清洁无污染,是极具希望的产氢策略.目前制约其发展的瓶颈之一是价格昂贵的Pt基贵金属催化剂.为推动电催化分解水制氢的普及,亟待开发低成本非贵金属催化剂.在众多备选非贵金属催化材料中,纳米层状结构二硫化钼(MoS2)因催化效果可期、价格低而获得了广泛关注.然而,通常条件下易于获得的层状结构2H相MoS2大面积的基面部分显示惰性,仅在片层边缘处存在少量活性位点,且导电性较差,因而尚不能替代Pt基催化剂,而如何增加其活性位点数量和提高其导电性成为亟待解决的问题;另一方面,1T相MoS2虽然活性高、导电性好,但却存在制备困难及稳定性差的问题.鉴于此,研究者通过对纳米MoS2进行掺杂改性实现了其活性与稳定性的有效提升.本文对非贵金属纳米MoS2催化剂掺杂改性的方法、机理及其电催化水解制氢性能的相关研究进行了总结与讨论.作为典型的非贵金属电解水析氢催化剂,MoS2具有巨大发展潜力,本文能够对相关非贵金属催化剂的研发提供有益的参考.

    电催化析氢二硫化钼掺杂缺陷二维材料

    二维材料用于电催化析氢的研究进展

    史江维孟楠楠郭亚梅于一夫...
    492-503页
    查看更多>>摘要:电催化水分解因其丰富的原料来源和环境友好被认为是一种有前途的制氢技术.开发用于电催化析氢反应的高效电催化剂是迫切需要的.随着石墨烯的兴起,二维(2D)材料因其独特的物理、化学和电子特性,已逐渐成为水电解的潜在候选材料.本文介绍了二维材料用于电化学水分解产生氢气的最新进展,概括了二维材料的合成方法,总结了改善二维材料电化学析氢性能的策略,讨论了该领域面临的挑战和未来的发展机遇.

    电催化析氢反应纳米材料二维材料水分解

    二维过渡金属硫属化合物的大面积制备与应用研究进展

    杨鹏飞石雨萍张艳锋
    504-522页
    查看更多>>摘要:二维过渡金属硫属化合物(TMDs)因具有可调带隙、谷电子学性质和高催化活性等优点,在电子学、光电子学和能源相关领域受到广泛关注.为了实现以上应用,实现大面积、厚度均匀TMDs薄膜的批量制备至关重要.化学气相沉积法(CVD)是制备大面积均匀、高质量二维材料普遍使用的方法.本文从前驱体的供给和衬底的设计两个角度,总结了目前合成大面积TMDs薄膜的CVD方法,并讨论了高质量TMDs的生长机制和参数优化方法;介绍了高质量TMDs在电子学、光电子学和电/光催化等方面的应用;讨论了目前合成大面积均匀、高质量TMDs所面临的挑战,并对该领域的发展方向进行了展望.

    过渡金属硫属化合物化学气相沉积大面积电化学

    基于过渡金属二硫族化物析氢催化的研究进展

    何倩倩王哲孟令佳陈乾...
    523-538页
    查看更多>>摘要:解决全球气候变化和能源危机的有效途径之一是用氢能源(H2)代替传统的化石能源.析氢反应(Electro⁃chemical hydrogen evolution reaction,HER)被认为是绿色环保的可持续产氢途径,通常电解过程需要催化剂以降低电化学电位,提高能量利用效率.目前最先进的催化剂仍然依赖于贵金属,但是研究表明,过渡金属二硫族化物(Transition metal dichalcogenides,TMDs)同样具有优异的催化活性,与贵金属相比,TMDs产量大、价格低、催化活性好、便于调控和修饰,有望替代贵金属在催化领域的应用.基于此,本文讨论了近年来TMDs在析氢方面的研究情况以及TMDs材料的性能调控,包含原子工程、相工程和异质结.并总结和展望了TMDs催化材料的挑战与机遇.

    过渡金属二硫族化合物析氢反应原子工程相工程异质结

    二维过渡金属硫族化合物在超级电容器中的研究进展

    陈明华李宏武范鹤李誉...
    539-555页
    查看更多>>摘要:近年来,过渡金属硫族化合物(TMDs)作为一种新兴的二维材料,因其独特的层状结构及电学特性成为超级电容器电极材料的理想候选者之一.本文介绍了二维TMDs的常用合成方法,阐述了钼基、钨基和钒基等TMDs在超级电容器中的研究进展,分析了形貌、尺寸和改性方法等因素对TMDs材料电化学性能的影响,并对TMDs在超级电容器领域的工业化应用和挑战进行了总结与展望.

    二维材料过渡金属硫族化合物超级电容器

    二维金属有机框架材料的合成及电催化应用

    姜沁源周晨晖蒙海兵韩莹...
    556-574页
    查看更多>>摘要:二维金属有机框架材料(MOFs)由于具备高比表面积、多孔性以及丰富的活性位点等优异特性而受到广泛关注,并且在电催化领域展现出巨大的应用潜力.研究者们已在二维MOFs的可控制备与电催化性能调控方面取得许多突破性进展,显示出相关研究对开发高性能电催化剂的关键作用.本文总结了二维MOFs的自上而下和自下而上合成策略以及二维MOFs衍生物的典型合成方法,概述了二维MOFs在各尺度下的电催化性能调控策略,并介绍了各种合成方法和调控策略在电催化中的应用.最后讨论了该领域面临的挑战,并对未来的发展方向进行了展望.

    金属有机框架电催化合成方法性能调控

    二维金属有机框架纳米片的合成及在超电容和电催化领域的应用

    万月宋美娜赵美廷
    575-594页
    查看更多>>摘要:二维金属有机框架(2D MOF)纳米片具有丰富且易暴露的表面活性位点、高度有序的孔结构以及多样且可调的化学成分,在电化学能量存储与转化中有利于降低反应电位,提高扩散速率和反应速率.关于2D MOF应用于电化学存储与转化的研究已有大量报道.本文综合评述了近几年2D MOF的合成进展及其在超电容(SC)、析氧反应(OER)、析氢反应(HER)、氧还原反应(ORR)和二氧化碳还原反应(CRR)的应用,并对2D MOF作为电催化材料的研究现状和发展前景进行了总结与展望.

    金属有机框架二维纳米材料电化学存储与转化

    基于二维压电材料功能性器件的设计、构筑与性能研究

    王伟卢香超周立军鲁艺珍...
    595-606页
    查看更多>>摘要:二维压电材料由于具有机械强度高、性质多样、柔性透明等特点,吸引了广大科研人员的研究兴趣.基于二维压电材料的柔性电子器件、纳米传感器以及光电子器件等功能性器件也展现出了良好的性能和应用前景.对此类器件的构筑和应用需要系统的设计和性能研究.本综述围绕功能性的二维压电器件,系统地论述了压电效应在(光)电子器件中的性能调控机制,并总结其设计和制备流程以及如何实现多种功能性应用,以期对此类器件的设计和研究提供参考.

    二维材料压电效应功能性器件

    激光诱导三维网状石墨烯的一步法制备及应用

    沙卉雯马维廷周晓娟宋卫星...
    607-614页
    查看更多>>摘要:三维多孔石墨烯作为一种优异的石墨烯碳材料,其独特的多孔结构使得材料在具有较大比表面积的同时还保持着足够高的电子迁移率和机械稳定性,在电子器件中得到了广泛的应用.本文介绍的激光诱导石墨烯是一种以一步法直接制备得到的三维网状石墨烯材料,该技术将三维石墨烯的制备和图案化相结合,无需进行湿化学反应处理,制作方法更简便,材料性能更优异.目前研究主要集中在通过掺杂提高性能和利用转移法实现不同基底器件的制备.激光诱导石墨烯自身特有的属性如多孔微纳米结构和大的比表面积等使其在超级电容器和传感器等领域拥有较高的应用价值.

    三维网状石墨烯一步制备法激光诱导石墨烯超级电容器传感器

    金属相1T′MoS2增强类石墨相C3N4的可见光催化性能

    贾并泉叶斌赵伟许钫钫...
    615-623页
    查看更多>>摘要:通过煅烧和静电自组装的方法制备了1T′MoS2超薄纳米片和类石墨烯相氮化碳(g-C3N4)纳米片的复合材料.该材料在光催化实验中展现出6.24µmol∙g‒1∙h‒1的产氢速率,优于贵金属铂修饰的g-C3N4纳米片的性能(4.64µmol∙g‒1∙h‒1).此外,该复合材料在光催化降解有机染料甲基橙的实验中表现出0.19 min‒1的催化速率,而纯g-C3N4纳米片只有0.053 min‒1的催化速率.材料光催化性能的提升可归结于1T′MoS2和g-C3N4之间的协同效应,包括光吸收的增强以及因1T′MoS2优异电子导电性而得到的高效电荷分离.

    1T′MoS2二维复合材料光催化共催化剂