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他现为ScienceAdvances副主编、首套JournalofMaterialsChemistryA编辑、SmallMethods,ChemicalScience,NanoLetters等杂志编委。图4.电催化性能(A,大功B)Pt/C,大功Fe(OH)xNB,Cu-MOFNP,Fe(OH)x+Cu-MOF和Fe(OH)x@Cu-MOFNB的LSV曲线及相应的Tafel曲线,(C)Cu-MOFNP,Fe(OH)x+Cu-MOF和Fe(OH)x@Cu-MOFNB的表面电容结果,(D)Fe(OH)x@Cu-MOFNBs和Pt/C催化剂的I-t曲线。
为了克服这些问题,率纯离网绿电把具有高度暴露活性金属中心的导电MOF超薄层锚固在具有特定结构的支架上将是一种有效的解决方案。制氢该成果以题为ExposingunsaturatedCu1-O2 sitesinnanoscaleCu-MOFforefficientelectrocatalytichydrogenevolution发表在Sci.Adv.上。密度泛函理论(DFT)计算表明,系统Cu-MOF层中配位不饱和Cu1-O2中心的局部电子极化有助于促进*H反应中间体的形成,从而显著加速了HER动力学。
楼雄文教授专注于新能源材料与器件研究,测试成功并取得了卓越的研究成果。全球【成果简介】南洋理工大学楼雄文教授团队报道了氢氧化铁[Fe(OH)x]纳米盒[NBs]表面包覆导电铜基MOF超薄层(Cu-MOF)催化剂的精细设计和合成。
近来,首套过渡金属氧化物或氢氧化物中空纳米结构具有大的比表面积和高的结构稳固特性,非常适合表面活性位点的锚定,是一个很有用的结构支架。
楼雄文教授在包括如Science (1篇)、大功NatureEnergy (1篇)、大功ScienceAdvances (12篇)、Chem (4篇)、Joule (4篇)、NatureCommunications (6篇)、EnergyEnvironmentalScience (33篇)、JournaloftheAmericanChemicalSociety (17篇)、AngewandteChemie– InternationalEdition (67篇)、AdvancedMaterials (54篇)、AdvancedEnergyMaterials (19篇)、AdvancedFunctionalMaterials (13篇)等国际顶级期刊发表论文340余篇,累计引用次数超过87000次,H指数高达175。(e)具有10、率纯离网绿电40、70、110、150、270、560、1080和1600个单元串联的电压信号。
基于水分子的自发吸附和带相反电荷的离子的扩散,制氢该HMEG可在大气环境(25%RH,25 °C)下长时间连续输出0.95V的电压。图四、系统HEMG规模化集成(a)通过错位顺序堆叠策略大规模集成HMEG单元的示意图。
(d)KPFM测试的设备示意图,测试成功可以控制测试的湿度环境。全球2016年北京市优秀毕业生。