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MDPI 特刊征稿 | Catalysts: 电催化生物质转化在能源转换和储存中的应用

MDPI MDPI开放数字出版 2022-04-15

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电化学技术知多少

人类社会正在对化石能源进行着巨大的消耗,又因其不可再生的特性,目前化石能源正在不断走向枯竭。随着社会经济和科学技术的快速发展,能源危机和生态环境恶化日趋严重,这已制约了人类社会的可持续发展。因此,开发新型、高效、低耗的绿色可再生清洁能源是目前化解能源危机和遏制环境恶化的有效途径。


目前,电化学技术作为能实现新能源开发和循环的方式之一,由于其温和的反应条件、良好的可控性以及环境友好等优点而备受关注。例如电化学通过分解水制备氢气等清洁能源,电化学通过还原二氧化碳实现碳的循环利用等。而电化学技术是以电化学催化过程为基础,因此目前的许多科研工作都在致力于开发具有高催化活性、廉价且易获得的电催化剂。其中,燃料电池可以清洁地将化学能转化为电能,并且具有能量转化率高、产生有害气体少、适用范围广且便携高效等优势,是目前最具竞争力的新能源动力技术之一。


而生物质作为在自然界中广泛存在的可再生原料,由于其合成方法简单、价格低廉、导电性良好等原因被广泛用于清洁燃料的制备和电催化中。对如何将燃料电池技术与生物质转化相结合的研究一直是电催化领域的热门话题。目前领域内学者们开展的研究有在燃料电池中利用生物质发电,或在电解电池中利用生物质来产生氢气,以及利用燃料电池技术将生物质转化为高附加值化学品等等。



基于以上研究热点,Catalysts邀请到六位该领域的杰出学者作为客编共同主持特刊:

电催化生物质转化在能源转换和储存中的应用

Electrocatalytic Processing of Biomass for Energy Conversion and Storage



1


特刊客编介绍



Dr. Jamie Holladay

Pacific Northwest National Laboratory

研究领域:电化学反应,燃料电池,氢气生产,生物质升级,催化。


Dr. Oliver Y. Gutierrez

Pacific Northwest National Laboratory

研究领域:多相催化,电催化,动力学研究,加氢精制,生物质转化。


Dr. Roger Rousseau

Pacific Northwest National Laboratory

研究领域:计算催化,多尺度模型,电化学转化,生物质转化。


Dr. Vassiliki-Alexandra Glezakou

Pacific Northwest National Laboratory

研究领域:电子结构,分子动力学,二氧化碳捕获及转化,催化,分离。


Dr. Kelsey Stoerzinger

Oregon State University

研究领域:电催化,氢气生产,表面化学,能量储存,燃料电池。


Dr. Juan Lopez-Ruiz

Pacific Northwest National Laboratory

研究领域:电催化反应,氢气生产,废物资源化,生物质升级,多相催化。


2


特刊主题介绍


投稿论文形式包括原创研究论文、综述、通讯等。接收投稿主题范围包括但不限于:


燃料电池;

电催化氧化、电催化还原;

电催化析氧反应;

氢气生产;

电催化生物质转化;

电化学合成技术;

微生物燃料电池。


3


特刊征稿信息



特刊截止日期: 2020年11月30日


特刊详情页链接及二维码:

https://www.mdpi.com/journal/catalysts/special_issues/electrocatal_pro_biomass


特刊投稿:点击特刊详情页左上“Submit to Special Issue”即可投稿。


联系特刊编辑:vicky.xu@mdpi.com



期刊· 简介

Catalysts (ISSN 2073-4344; IF 3.520) 是一个国际型开放获取期刊,期刊主题涵盖催化剂和催化反应等相关研究领域。Catalysts采取单盲同行评审,文章平均处理周期为30天,一审周期约为11天,文章从接收到发表仅需2.9天。


往期回顾:

MDPI Webinar | Catalysts:生物电化学

MDPI 特刊征稿 | Catalysts:致敬光催化之父——藤岛昭教授

MDPI 有奖互动 | Catalysts 有奖问答获奖结果公布


版权声明:

翻译作者:Vicky Xu

*本文内容由MDPI中国办公室编辑编写。如需转载,请邮件联系:

mdpicnmarketing@mdpi.com


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