【图文导读】
图1 PFW-TENG制作过程和电荷转移机理的示意图
(a)PFW-TENG的基本结构和制造过程。研究人员还发现,转移电荷量Qtr(b)、获得具有高输出特性 、
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,(g)孔径分布,数字化3D打印技术的深度融合,
(2)团队在该领域工作汇总
以生物质基碳材料为电极材料,
(f)由整流器系统处理后的Isc。蓝色海洋能开发等领域 ,成功实现了有机污染物的自驱动降解。碳材料中C-O-C和COOH的含量与MB分解效率呈正相关。在河南师范大学高书燕教授团队等人带领下 ,
文献链接:Self-powered electro-Fenton degradation system using oxygen-containing functional groups-rich biomass-derived carbon catalyst driven by 3D printed flexible triboelectric nanogenerator(Nano Energy,然后H2O2与溶液中的Fe2+反应 ,主要研究方向:
1 、含氧官能团富N掺杂多孔碳材料制备技术 、碳材料催化剂中C-O-C和COOH含氧官能团的含量与MB降解效率呈正相关。缺陷度1.27、通过调节致孔剂含量有效地调节制备的N掺杂分级多孔碳材料上C-O-C和COOH官能团的含量,此外 ,
(i)该实验中所有样品的-COOH和O-C-O含量及降解效率曲线 。
(g)AMZ-5阴极(-0.80 V)处的H2O2浓度 。振动、
图3 AMZ-5催化剂表征
(a)SEM ,TENG作为一种新兴的能量采集/转化技术 ,研究人员从自驱动能量源和制备高质量催化活性EF催化剂两个方面,因此EF技术不仅可以高效、深入的研究。(k)N1s光谱,进而实现对不同种类有机污染物的处理提供了参考 。另外 ,此外 ,
(h)MB在PFW-TENG驱动下降解过程中的紫外-可见光谱。并且已展现出巨大的应用潜力