KY
Ke Yuan
Author with expertise in Catalytic Nanomaterials
Achievements
This user has not unlocked any achievements yet.
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
4
(0% Open Access)
Cited by:
1
h-index:
36
/
i10-index:
69
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Modulating charge separation of Ce-TiO2 aerogel supported on chitosan derived ordered porous carbonaceous frameworks for promoting CO2 photoreduction activity

Xiaodong Wu et al.May 29, 2024
Developing efficient photocatalysts with low cost, high performance, and high selectivity is essential and imperative for CO2 conversion and utilization, yet it remains a big challenge. Herein, a novel Ce-doped TiO2 aerogel with oxygen vacancy anchored on the oriented carbonaceous (Ce-TiO2@CS) is synthesized by the sol-gel technique, combined with the freeze casting, supercritical drying technique, and heat treatment processes. The Ce-TiO2@CS aerogel has a typical aerogel-like structure, with the Ce-TiO2 aerogel anchored on the oriented porous carbon, rendering a large BET-specific surface area of 124 m2/g, which leads to enhanced photocatalytic activity. The Ce-doping into the pristine TiO2 results in impurity levels within the band gap, which extends the light response range to the visible light region. In addition, the rapid combination of electrons and holes is prevented via the two-phase microstructures and rapid transfer rate of electrons within the oriented porous carbon. The yields of CH4 and CO are as high as 9.45 μmol h-1 g-1 and 42.26 μmol h-1 g-1, respectively, which are 28.6 and 2.46 times higher than those of pristine TiO2 aerogel under simulated solar spectrum conditions without any sacrificial agents or co-catalysts, The density functional theory (DFT) calculation shows that larger C-O bonds of CO2 molecule and more negative adsorption energy have occurred on the Ce-TiO2@CS aerogel, indicating that the CO2 activation has been enhanced, which greatly improves the CO2 photoreduction activity. This work may guide the designing of aerogel-based photocatalysts for CO2 photocatalytic reduction.
0

Electrocatalysts for the Formation of Hydrogen Peroxide by Oxygen Reduction Reaction

Ke Yuan et al.Nov 6, 2024
Hydrogen peroxide (H2O2) is a widely used strong oxidant, and its traditional preparation methods, anthraquinone method, and direct synthesis method, have many drawbacks. The method of producing H2O2 by two‐electron oxygen reduction reaction (2e‐ ORR) is considered an alternative strategy for the traditional anthraquinone method due to its high efficiency, energy saving, and environmental friendliness, but it remains a big challenge. In this review, we have described the mechanism of ORR and the principle of electrocatalytic performance testing, and have summarized the standard performance evaluation techniques for electrocatalysts to produce H2O2. Secondly, according to the theoretical calculation and experimental results, several kinds of efficient electrocatalysts are introduced. It is concluded that noble metal‐based materials, carbon‐based materials, non‐noble metal composites, and single‐atom catalysts are the preferred catalyst materials for the preparation of H2O2 by 2e‐ ORR. Finally, the advantages and novelty of 2e‐ ORR compared with traditional methods for H2O2 production, as well as the advantages and disadvantages of the above‐mentioned high‐efficiency catalysts, are summarized. The application prospect and development direction of high‐efficiency catalysts for H2O2 production by 2e‐ ORR has been prospected, which is of great significance for promoting the electrochemical yield of H2O2 and developing green chemical production.