Frau Xiaohui
Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften mit großer spezifischer Oberfläche werden Übergangsmetalldihalogenide (TMDs) und klare hohle Metall-organische Gerüste (MOF) häufig in Farbstoffsolarzellen (DSSCs), Sauerstoffreduktionen (ORR), Sauerstoffentwicklungsreaktionen (OER) und anderen Bereichen eingesetzt. 2D-Übergangsmetalldichalkogenide (TMDs) haben eine ähnliche Struktur wie Graphit, ihre Struktur besteht aus drei Atomschichten, einer W-Schicht zwischen zwei S-Schichten und die drei Schichten sind durch schwache Van-der-Waals-Wechselwirkungen gestapelt. [1] Metall-organische Gerüste (MOF), die durch die Anordnung von Metallknoten und organischen Linkern synthetisiert werden, haben sich aufgrund ihrer hohen Porosität und ultragroßen Oberfläche als vielversprechende Materialien für verschiedene Anwendungen herausgestellt. [2] Kalzinieren Sie das MOF-Material bei hoher Temperatur, um die N-dotierten hohlen Kohlenstoff-Nanokäfige zu erhalten. TMDs kombiniert mit MOF-Verzinnung Synthese von mehrschichtigen WS2-Nanoplatten, die in Metall-organischen Gerüst-Nanokäfigen eingeschlossen sind für Farbstoffsensibilisierte Solarzellen als Gegenelektrode. [3] N/C-Hohlmetall-organische Rahmenstrukturmaterialien wurden hergestellt und als Vorlagen für das Wachstum von WS2-Kern-Schale verwendet und diese in MOF mit einem WN-Grenzflächenkopplungszentrum eingekapselt. Während des Pyrolyseprozesses wird ZIF-67 nach der Karbonisierung zu Co, N-dotiertem C-Material, das das Wachstum von WS2 wirksam hemmt und die multifunktionale Gruppe WS2@N/C-Material bildet. Unter diesen weist die WS2-Kern-Schale-Struktur eine bessere katalytische Leistung auf als die Schichtstruktur.