石河子大学研究生以第一作者身份在一区Top期刊(IF=9.3)上发表研究成果

360影视 2025-01-14 00:01 2

摘要:当前,全球每年生产约1.5亿吨香蕉,其中香蕉重量的35%是果皮,香蕉皮废弃物的数量庞大。如果这些废弃物得不到妥善处理,将会对环境造成严重污染。此外,多晶硅生产过程中产生的副产物四氯化硅(SiCl4)具有强腐蚀性和毒性,遇潮湿空气会水解生成硅酸和氯化氢,对设备和

当前,全球每年生产约1.5亿吨香蕉,其中香蕉重量的35%是果皮,香蕉皮废弃物的数量庞大。如果这些废弃物得不到妥善处理,将会对环境造成严重污染。此外,多晶硅生产过程中产生的副产物四氯化硅(SiCl4)具有强腐蚀性和毒性,遇潮湿空气会水解生成硅酸和氯化氢,对设备和环境造成严重腐蚀,同时对人类健康也有危害。如何实现香蕉皮和多晶硅副产物SiCl4的有效资源化利用,一直是科研人员面临的挑战。

近日,石河子大学碳中和与清洁能源技术研究团队提供了一种生物质香蕉皮和多晶硅副产物SiCl4“变废为宝”的策略,成功制备了富含“C-O-Si”键硅掺杂炭材料。样品Si-BP-Carbon的Si掺杂量为11.8 wt%,比表面积为114.9 m²·g⁻¹,具有优异的亲水性(接触角接近0°)。该材料表现出了优异的电催化氧还原(ORR)性能,其扩散限制电流密度为4.69 mA·cm-2,半波电位可达0.813 V(vs. RHE),相较于未掺杂Si的样品提升了155 mV。同时,通过Si掺杂,材料对O2分子和*OOH中间体的吸附能力显著增强,提升了ORR活性和4电子路径,有效抑制了2电子路径,抑制了H2O2的副反应,提高了ORR的能量效率和产物选择性。此外,Si-BP-Carbon作为锂离子电池负极材料,丰富的C-O-Si键为Li+离子提供了额外的吸附位点,增强了材料的Li+存储能力,在50 mA·g-1的电流密度下,经过100个循环后放电比容量可达409.4 mAh·g-1。

相关成果以“Modulation of Electron Distribution and Intermediates Adsorption by C-O-Si Sites for Efficient Oxygen Reduction and Lithium Storage”为题发表于《Green Chemistry》(中科院一区TOP期刊,IF=9.3)。论文第一作者为石河子大学研究生杨守华、唐赢和杨振,通讯作者是杨盛超教授、吉俊懿教授、于锋教授。

来源:科学小怡

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