SC
Shubo Chen
Author with expertise in Chemical-Looping Technologies
Achievements
This user has not unlocked any achievements yet.
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
3
(0% Open Access)
Cited by:
1
h-index:
19
/
i10-index:
33
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

CO2 capture and H2 production performance of calcium-based sorbent doped with iron and cerium during calcium looping cycle

Fangjun Wang et al.Jun 12, 2024
As the interest in environmentally-friendly energy processes increases, many studies have been focused on producing hydrogen as an alternative energy carrier via catalytic reaction processes. Sorption enhanced water gas shift (SEWGS) that combines WGS and in situ CO2 removal is a promising technology for high-purity H2 production and CO2 capture. In this study, Fe/Ce-modified CaO-Ca12Al14O33 bi-functional porous nanotubes were synthesized in one step by template method and applied for H2 production from SEWGS process. The unique porous nanotube structure fully exposes the catalytic active sites and facilitates the gas-solid transport, resulting in the excellent H2 production and CO2 capture performance in SEWGS/regeneration cycles. The introduction of Ce enhances the basicity of the nanotube material, thereby increasing the affinity for CO2. The interaction of Fe-Ce improves the redox capability of Fe2+ and Fe3+, which is beneficial to the conversion of CO. In addition, the formed Ca2Fe2O5 and Ca2CeO4 both increase the concentration of oxygen vacancies, further enhancing the SEWGS reactivity of the material. The optimal molar ratio of Fe/Ce/Al/Ca is 10/3/10/100, and the CO conversion, H2 concentration, CO2 capture capacity of the Fe/Ce-modified bi-functional material were 76.9 %, 70.1 % and 83.2 % after 20 cycles. The effect of Fe/Ce doping on CaO-based materials was investigated at the molecular level using density functional theory (DFT). The results demonstrate that the addition of Ce can effectively maintain the stable structure of Fe-CaO-based materials. The modification of Fe/Ce is expected to promote efficient H2 generation from CaO-based materials through the SEWGS process.
0

Global hotspots and trends on environmental exposure and cardiovascular disease from 1999 to 2022

Xinjie Zhang et al.Jan 21, 2025
BACKGROUND The increasing risk of cardiovascular disease (CVD) associated with worsening environmental exposure is a critical health concern garnering global research attention. AIM To systematically assess the scope and characteristics of research on the relationship between environmental exposure and CVD. METHODS A thorough examination of publications on the relationship between environmental exposure and CVD from 1999 to 2022 was carried out by extensively screening the literature using the Web of Science Core Collection. The language of the selected publications was standardized to English. Afterward, different academic tools such as CiteSpace, VOSviewer, HistCite, Python, Matplotlib, and Bibliometrix were utilized to examine the research trends in this field. RESULTS The study’s findings indicated a steady increase in scientific publications among the 1640 analyzed documents, peaking in 2022 with 197 publications. The United States emerged as the leading nation regarding high-quality publications and international collaboration. Harvard University was identified as the most prolific institution. “Environmental research” was the most frequently contributing journal, and Muenzel T was recognized as the top contributor. Current research hotspots are primarily concentrated on themes such as “cardiovascular disease”, “exposure”, “risk”, “mortality”, and “air pollution”. CONCLUSION This study highlights increasing research on the link between environmental exposure and CVD, identifying key exposures and diseases while emphasizing the need for further investigation into underlying mechanisms.