北京時(shí)間2023年7月,我院材料學(xué)科首次進(jìn)入ESI(Essential Science Indicators,簡(jiǎn)稱ESI)全球排名前1%.其中頂尖&高被引論文發(fā)表者:韓露,副教授/博士生導(dǎo)師,主要從事能源光電催化和特種功能陶瓷研究。
論文3:
“Double-defect-induced polarization enhanced OV-BiOBr/Cu2?xS high-low junction for boosted photoelectrochemical hydrogen evolution”發(fā)表在Applied Catalysis B-Environmental上(IF=22.1)。報(bào)道了一種具有雙缺陷的I型高低異質(zhì)結(jié)OV-BiOBr/Cu2-xS復(fù)合材料。在可見光和外加偏壓的作用下實(shí)現(xiàn)了高效的產(chǎn)氫性能,其析氫速率可達(dá)到509.37 μmol·cm-2·h-1,分別是BiOBr、OV-BiOBr和BiOBr/Cu2-xS的12.45、6.94和3.44倍。首次發(fā)現(xiàn)OV-BiOBr/Cu2-xS雙缺陷體系在暗態(tài)下存在明顯的奇異活性自由基現(xiàn)象。理論和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,正負(fù)電荷的高度離域誘發(fā)了異質(zhì)結(jié)的界面極化增強(qiáng),極大地促進(jìn)了電荷的空間分離和轉(zhuǎn)移。光電化學(xué)析氫性能的提升和電荷分離效率的提高歸因于雙缺陷OV-BiOBr/Cu2-xS高低結(jié)增強(qiáng)的極化電場(chǎng)和內(nèi)建電場(chǎng)的協(xié)同效應(yīng)。這項(xiàng)工作將為探索雙缺陷工程介導(dǎo)的具有極化效應(yīng)的載流子定向傳輸異質(zhì)結(jié)高性能光電催化電極材料提供新的思路。
論文4:
“Enhanced photocatalytic degradation andH2evolution performance of N-CDs/S-C3N4S-scheme heterojunction constructed by π-π conjugate self-assembly”為題發(fā)表在Journal of Materials Science & Technology上(IF=10.9,封面論文)。以提升光催化劑應(yīng)用場(chǎng)景和性能為目的,通過設(shè)計(jì)并組裝兩個(gè)具有匹配能帶結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體構(gòu)建異質(zhì)結(jié)的角度,工作四采用簡(jiǎn)單的溶劑蒸發(fā)法通過π-π共軛相互作用在硫摻雜氮化碳半導(dǎo)體表面自組裝氮摻雜碳點(diǎn),成功制備了一種新型的0D/2D S構(gòu)型異質(zhì)結(jié)雜化材料。實(shí)現(xiàn)了光催化降解和析氫性能雙向顯著增強(qiáng)。