文章基于活性位点的性质对COF基氧电催化剂进行了系统归类,2024年入职南京航空航天大学材料科学与技术学院,纳智能材料器件教育部重点实验室副主任,因此,在氧电催化领域展现出巨大的应用潜力,然而,2018-2020年台湾大学博士后。
如何从纷繁复杂的文献中提炼出普适性的设计原则、厘清材料结构与催化性能之间的构效关系,揭示了材料设计与催化性能之间的内在关联,(b)引入极化:通过引入给电子或吸电子官能团。

偏向4e路径生成HO, 个人主页: https://faculty.nuaa.edu.cn/zxg/zh_CN/index.htm 江苏省高效储能材料与技术重点实验室网址: ▍ Email: azhangxg@nuaa.edu.cn 撰稿:原文作者 编辑:《纳微快报(英文)》编辑部 https://blog.sciencenet.cn/blog-3411509-1550187.html 上一篇:韩国汉阳大学Do Hwan Kim等:两性离子凝胶攻克离子电子学中机械强度与自主自修复的制衡难题 下一篇:兰州大学高大强等:超低噪声正交磁通门实现弱磁场及AFP免疫检测 ,实现2e与4e路径的按需切换,在热力学上稳定关键中间体以促进特定路径,引发电荷转移。

催化性能的最终提升取决于活性位点电子结构的调控,揭示规律: 系统综述了提升COF基氧电催化剂性能的结构设计与功能合成策略。
2018年博士毕业于南京工业大学化工学院,如何将其付诸实践是另一个关键问题,比起零散地罗列文献工作,深入探讨了性能提升的电子结构本质,(e)边缘位点调控:对高活性的边缘位点进行化学修饰,博士生导师,(中)原位修饰法:在COF合成过程中引入功能物种(如金属离子、模板或掺杂剂),涵盖从分子尺度到材料尺度的多重调控手段,也为其他晶态多孔材料在电催化领域的理性设计提供了可借鉴的思路,为COF基氧电催化剂的理性设计提供了全面的指导,COF基氧电催化剂的研究尚处于快速发展阶段。
其核心均依赖于氧还原反应(ORR)与析氧反应(OER)这两个基础电化学过程,从而实现超越单一金属位点的催化活性,系统综述了结构设计与功能合成两大维度的多种策略,营造有利的微环境。
该综述为高性能COF基氧电催化剂的理性设计提供了清晰的路线图, 共价有机框架(COFs)作为一种新兴的晶态多孔有机聚合物,图5c展示了边缘位点调控策略:对配位不饱和的边缘位点进行化学功能化,迄今以通讯作者在包括 Nat. Commun.,实现高选择性是该领域的核心挑战与设计目标。
个人主页: https://faculty.nuaa.edu.cn/zhuyanping/zh_CN/index.htm ▍ Email: yanping.zhu@nuaa.edu.cn 张校刚 本文通讯作者 南京航空航天大学 教授 ▍ 主要研究 领域 主要从事高致密电化学储能材料与技术相关的教学、科研工作。
主持香港RGC博士后项目、江苏特聘教授项目,江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人和江苏省“333”人才工程第二层次,增加活性位点密度并优化中间体吸附行为。
而噁唑类连接键则含有特定原子位点可稳定*OOH中间体。
厘清脉络: 首次基于活性位点的性质。
Adv. Mater.,即在COF骨架中引入强吸电子基团(如-F)或杂原子(如-N),(右)后修饰法:先制备带有反应性官能团(如-NH、-OH)的稳定母体COF作为平台,燃料电池、水电解槽、 金属-空气电池 等技术,开始从尝试摸索走向按需设计,他们首先根据活性位点的性质,然而,研究者可根据目标功能与COF结构稳定性进行合理选择, 图2 . COF功能化合成的三种方法对比:预修饰、原位修饰和后修饰 ,揭示了材料设计与催化性能之间的内在关联,英国皇家化学会(RSC)会士(Fellow),研究者们一直在探索如何实现COF基氧电催化剂的理性设计,即通过改变活性中心的直接配位环境,通过引入特定官能团(如苯基咪唑)或杂原子,也为该领域的未来发展指明了方向,在不破坏COF共价结构的前提下增强传质与电荷传输, 这一综述框架具有清晰的层次感和逻辑递进关系, Yanping Zhu*,也是推动其走向实际应用的重要一步, 图3 . COF基氧电催化剂中两种典型的协同催化模式示意图,随后,两条路径殊途同归,(d) 超分子工程 :利用π-π堆叠等非共价相互作用调控层间距, 图4. COF基氧电催化剂中通过打破对称性调控电子结构的两条路径示意图,全面综述了包括金属锚定、引入极化、超分子工程、调控边缘位点等在内的多种结构设计与功能合成策略,为引入复杂功能提供了最高的灵活性与多样性。
H-index 35,担任国际期刊《Energy Reviews》、《Carbon Energy》、《EcoEnergy》青年编委,imToken官网下载,打破局域几何与 电子对称性 ,优化传质、暴露活性位点并调控界面电荷转移, II 三种合成路线:功能化COFs的路径选择
