Вестник по физическа химия C том 123, № 37
Трябва да влезете с вашия ACS ID, преди да можете да влезете с вашия акаунт в Mendeley.
Влезте с ACS ID
ИЛИ ТЪРСЕНЕ НА ЦИТАТИ
Все още не сте посетили никакви статии, моля, посетете някои статии, за да видите съдържанието тук.
- публикации
- моята дейност
- наскоро разгледани
- потребителски ресурси
- Автори и рецензенти
- Библиотекари и мениджъри на акаунти
- Членове на ACS
- сигнали
- RSS и мобилни
- поддържа
- Демонстрации и уроци за уебсайтове
- Често задавани въпроси за поддръжката
- Чат на живо с агент
- За рекламодатели
- За библиотекари и мениджъри на акаунти
- сдвояване
- Сдвояване на устройство
- Сдвоете това устройство
- Съчетано състояние
- My ProfileLoginLogout Сдвояване на устройство Сдвояване на това устройство Сдвоено състояние
- за нас
- Общ преглед
- ACS и отворен достъп
- Партньори
- Събития
ВИДОВЕ СЪДЪРЖАНИЕ
Всички видове
ТЕМИ

Относно корицата:
В това издание:
Преобразуване и съхранение на енергия; Транспорт на енергия и зареждане
Фотоокисляване на вода върху необработени, S- и N-легирани TiO2 (001) нанотръби: Проучване DFT + U
- С. Кенмое* и
- Д. Спор
Оценка на ефективността на полимерните слънчеви клетки за разбиране на загубата от изгаряне
- Арул Варман Кесаван,
- Хадиджа Канвал Ханум,
- Сараванан Суббиахрадж и
- Правин К. Рамамурти*
Измервания на ефекта на Хол на двуслойния капацитет на интерфейса графен - електролит
- Морган А. Браун,
- Майкъл С. Кросър,
- Агата C. Ulibarri,
- Карли В. Фенгел и
- Итън Д. Майнот*
Постоянно се полагат усилия за подобряване на капацитета за съхранение на енергия на суперкондензатори на основата на графен. Тези суперкондензатори съхраняват енергия в електрическото поле между носителите на заряд в графена и противодействащите йони в течен електролит. За да характеризираме този двоен слой, използваме ефекта на Хол, за да определим плътността на носещия заряд в графен като функция от напрежението. Ние насочваме отделните роли на двуслойния капацитет (електростатичния принос) и квантовия капацитет и сравняваме ефективността на различните електролити. Нашите резултати подчертават предимствата на измерванията на ефекта на Хол за сондиране на електростатиката на графен - електролитни интерфейси.
Изпаряване срещу разтвор Последователно легиране на конюгирани полимери: F4TCNQ Легиране на дебели микрометри P3HT филми за термоелектрици
- Матю Т. Фонтана,
- Дейн Станфийлд,
- Д. Тайлър Скоулс,
- К. J. Winchell,
- Сара Х. Толбърт*, и
- Бенджамин Дж. Шварц*
Комплексни гранати: Микроскопични параметри, характеризиращи следсветяването
- Василий М. Ханин,
- Иван И. Врубел*,
- Роман Г. Полозков,
- Иван Д. Веневцев,
- Piotr A. Rodnyi,
- Тансу Тухвутулина,
- Кирил Черненко,
- Виникюш Дроздовски,
- Марчин Е. Витковски,
- Михал Маковски,
- Евгений В. Дорогин,
- Николай В. Рудин,
- Cees Ronda,
- Herfried wieczorek,
- Джак Борекамп,
- Сандра Шпур,
- Иван А. Шелих и
- Andries Meijerink
Превъзходна производителност на водна цинкова йонна батерия, базирана на структурна трансформация на MnO2 от допинг на редкоземни
- Jianwei wang,
- Xiaolei слънце,
- Хонгян Джао,
- Lingling Xu,
- Джале Ся,
- Менг Лоо,
- Yaodong Yang и
- Yaping Du*
Легирането с хетероатоми се използва като ефективен начин за промяна на електронната структура на електродните материали за усъвършенствани системи за съхранение. Тук β-MnO2 и легирани с редки земни (церий) MnO2 катодни материали са успешно подготвени за водни цинкови йонни батерии. Легирането на церий индуцира структурна трансформация на MnO2 от β- до α-фаза, заедно с очевидното подобряване на проводимостта, стабилността и обратимостта. В сравнение с недопирания β-MnO2, допиращият катод притежава отлична стабилност при колоездене при висока скорост от 5 ° С и по-висока скорост. Циклични криви на волтаметрия, електрохимична импедансна спектроскопия, техника на галваностатично интермитентно титруване, сканираща електронна микроскопия и измервания на трансмисионна електронна микроскопия показват, че допирането на церий причинява бърза дифузия на Zn2 + и отлична електрохимична стабилност.
Първопринципно проучване на хетероструктури на дихалкогенид на преходен метал/BSe van der Waals: обещаващ водоразделящ фотокатализатор
- Yi Luo,
- Кай рен,
- Саке Уанг,
- Jyh-Pin Chou,
- Джин ю*,
- Zhengming Sun, и
- Minglei Sun*
Последните проучвания разкриха, че някои дихалкогениди на преходни метали (TMD), като MoS2 и WS2, са отлични кандидати за високоефективни фотокатализатори за разделяне на водата. Високата скорост на рекомбинация на фотогенерираните носители обаче силно затруднява практическото им приложение. Обещаващо решение включва разработването на нови базирани на TMD хетероструктури на ван дер Ваалс (vdW) с подравняване на лентата тип II. В това проучване използвахме изчисления на първи принципи, за да проектираме две нови хетероструктури - MoS2/BSe и WS2/BSe - като потенциални фотокатализатори и изследвахме техните структури, стабилности и електронни и оптични свойства. Установихме, че хетероструктурите MoS2/BSe и WS2/BSe vdW са стабилни и притежават присъщо подравняване на лентата тип II, което значително потиска рекомбинацията на фотогенерирани носители. Освен това, техните лентови ръбове разпръскват редокс потенциала на водата, което ги прави подходящи за използване като фотокатализатори при разделяне на водата. Те също така притежават значителни вградени електрически полета, относително висока мобилност на носителя и отлични способности да абсорбират слънчевата светлина. Нашите теоретични открития трябва да хвърлят светлина върху дизайна на новите базирани на TMD фотокатализатори за разделяне на водата и да предоставят полезни насоки за бъдещи експерименти.