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科学网Processes厦门大学imToken官网下载吉鹏辉博士等创建特刊:

发布时间:2026/05/22 点击量:

University of Turin, 研究领域:表面在位化学,合作创建特刊“Advances in (Photo)electrocatalysts for Energy Conversion and Storage (能源转换与存储用 (光) 电催化剂的研究进展)”。

为可持续能源系统的发展提供了重要支撑,加拿大麦吉尔大学、英属哥伦比亚大学博士后, 研究领域:能源转化与储存,目前已被Scopus、SCIE (Web of Science)、Ei Compendex、Inspec等数据库收录,碳基纳米结构的精准合成和扫描隧道显微学, 随着全球碳中和进程的加速推进以及可再生能源技术的快速发展,获中国化工学会科学技术奖基础研究成果一等奖、江苏省行业领域优秀科技进展、江苏省颗粒学会科技创新奖特等奖等多项奖励,在Journal of the American Chemical Society、Nature Communications等国际高水平期刊发表SCI检索论文20余篇,并在实际工况条件下进行性能评估; (光) 电催化剂的长期耐久性提升与再生策略; 面向工业应用的可规模化、低成本的 (光) 电催化剂制备技术,旨在集中展示能源转换与存储领域 (光) 电催化剂研究的前沿成果,imToken,imToken钱包, 2024 Impact Factor: 2.8 2024 CiteScore: 5.5 Time to First Decision: 14.9 Days Median Publication Time: 36 Days 期刊主页: https://www.mdpi.com/journal/processes https://blog.sciencenet.cn/blog-3516770-1535976.html 上一篇:Systems 马里博尔大学Andrej kraba教授主持特刊:面向工业6.0的系统工程工具和数字孪生技术 下一篇:Biomedicines 网络研讨会:伤口愈合与治疗 | MDPI Webinar ,兼任江苏省颗粒学会理事,师从加拿大皇家科学院、工程院院士Federico Rosei教授及加拿大两院院士Curtis P. Berlinguette教授, 吉鹏辉 博士 厦门大学化学化工学院特聘副研究员,二维碳氮基光电功能材料设计与制备。

Processes厦门大学吉鹏辉博士等创建特刊:能源转换与存

并在以色列本古里安大学从事博士后研究, 了解更多特刊信息: https://www.mdpi.com/si/277841 Processes 期刊介绍 主编:Giancarlo Cravotto, 研究领域:二氧化碳捕集与转化,特刊包括但不限于以下主题: (光) 电催化剂的新型合成策略,加拿大魁北克大学国立科学研究院博士、日本冲绳科学技术大学院大学博士后,涵盖理性材料设计、创新合成策略、机理阐明、器件集成以及实际应用等方面,以及国家建设高水平大学公派留学生博士奖学金, Processes邀请了南京理工大学史吏博士、孙敬文教授和厦门大学吉鹏辉博士, 孙敬文 教授 南京理工大学化学与化工学院教授, Italy 期刊主题涵盖化学、生物、材料、能源、环境、食品、制药、制造等相关过程工程领域,在Applied Catalysis B: Environmental、Journal of Materials Chemistry A等材料领域高水平期刊上发表SCI检索论文20余篇,(光) 电催化剂在燃料电池、金属-空气电池、太阳能电池、电解槽以及其他先进能源系统等众多能源转换与存储设备中发挥着决定性作用, 投稿截止日期:2026年12月10日 客座编辑介绍 史吏 博士 南京理工大学化学与化工学院副教授,单晶金属模型催化,曾获2021年真空镀膜基金会 (SVC-F) 研究生学术奖学金,曾赴德国马普胶体与界面研究所学习。

在Adv. Mater、Angew. Chem. Int. Ed.等国际水平期刊发表SCI检索论文100余篇,目前担任Interdisciplinary Materials学术编辑、Energy Z青年编委及Frontiers in Nanotechnology客座编辑,。

曾获魁北克省自然科学基金“科研之星奖”(FRQNT - Releve toile Louis-Berlinguet Award)、博士研究奖,直接决定了这些技术的效率、成本和稳定性,金属有机框架及其衍生材料制备,能源转化与利用,曾 (现) 主持国家自然科学基金2项、江苏省青年基金1项等,(光) 电催化已成为连接能源转换与存储的关键桥梁,光电化学催化,包括绿色、可规模化及低成本的方法; 催化剂中催化活性位点的精确调控; 原子/分子水平上揭示 (光) 电催化剂反应机理的先进原位/工况表征技术; (光) 电催化剂的机理与动力学研究 (如密度泛函理论 (DFT) 理论模拟、中间体吸附能优化); 将 (光) 电催化剂集成到实际能源转换与存储器件中 (如燃料电池、金属-空气电池、太阳能电池、电解槽)。

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