Mn‐Based Mullites for Environmental and Energy Applications

Artikeleigenschaften
  • Sprache
    English
  • Veröffentlichungsdatum
    2024/04/15
  • Zeitschrift
  • Indian UGC (Zeitschrift)
  • Auffrischen
    170
  • Huan Li Tianjin Key Laboratory of Photo‐Electronic Thin Film Device and Technology College of Electronic Information and Optical Engineering Nankai University Tianjin 300071 China
  • Wanying Wang Tianjin Key Laboratory of Photo‐Electronic Thin Film Device and Technology College of Electronic Information and Optical Engineering Nankai University Tianjin 300071 China
  • Jinchao Xu Tianjin Key Laboratory of Photo‐Electronic Thin Film Device and Technology College of Electronic Information and Optical Engineering Nankai University Tianjin 300071 China
  • Ansheng Wang Tianjin Key Laboratory of Photo‐Electronic Thin Film Device and Technology College of Electronic Information and Optical Engineering Nankai University Tianjin 300071 China
  • Xiang Wan Tianjin Key Laboratory of Photo‐Electronic Thin Film Device and Technology College of Electronic Information and Optical Engineering Nankai University Tianjin 300071 China
  • Liyuan Yang Tianjin Key Laboratory of Photo‐Electronic Thin Film Device and Technology College of Electronic Information and Optical Engineering Nankai University Tianjin 300071 China
  • Haojun Zhao Tianjin Key Laboratory of Photo‐Electronic Thin Film Device and Technology College of Electronic Information and Optical Engineering Nankai University Tianjin 300071 China
  • Qingyu Shan Tianjin Key Laboratory of Photo‐Electronic Thin Film Device and Technology College of Electronic Information and Optical Engineering Nankai University Tianjin 300071 China
  • Chunning Zhao Tianjin Key Laboratory of Photo‐Electronic Thin Film Device and Technology College of Electronic Information and Optical Engineering Nankai University Tianjin 300071 China
  • Shuhui Sun Institute National de la Recherche Scientifique (INRS) Centre Énergie Matériaux Télécommunications Québec J3×1P7 Varennes Canada ORCID (unauthenticated)
  • Weichao Wang Tianjin Key Laboratory of Photo‐Electronic Thin Film Device and Technology College of Electronic Information and Optical Engineering Nankai University Tianjin 300071 China ORCID (unauthenticated)
Abstrakt
Zitieren
Li, Huan, et al. “Mn‐Based Mullites for Environmental and Energy Applications”. Advanced Materials, 2024, https://doi.org/10.1002/adma.202312685.
Li, H., Wang, W., Xu, J., Wang, A., Wan, X., Yang, L., Zhao, H., Shan, Q., Zhao, C., Sun, S., & Wang, W. (2024). Mn‐Based Mullites for Environmental and Energy Applications. Advanced Materials. https://doi.org/10.1002/adma.202312685
Li H, Wang W, Xu J, Wang A, Wan X, Yang L, et al. Mn‐Based Mullites for Environmental and Energy Applications. Advanced Materials. 2024;.
Journalkategorien
Science
Chemistry
Science
Chemistry
General
Including alchemy
Science
Chemistry
Physical and theoretical chemistry
Science
Physics
Technology
Chemical technology
Technology
Electrical engineering
Electronics
Nuclear engineering
Materials of engineering and construction
Mechanics of materials
Beschreibung

Wie können wir effizientere und nachhaltigere Katalysatoren für Umwelt- und Energieanwendungen entwickeln? Dieser Übersichtsartikel untersucht Mn-basierte Mullitoxide AMn2O5 (A = Lantanid, Y, Bi) als eine neuartige Art von ternärem Katalysator und hebt ihre einzigartigen elektronischen und geometrischen Strukturen für verschiedene katalytische Reaktionen hervor. Diese Katalysatoren sind vielversprechend für die Umweltbehandlung, Energieumwandlung und -speicherung. Der Übersichtsartikel untersucht die physikochemischen Eigenschaften von Mn-basierten Mulliten und betont die Koexistenz von Pyramiden-Mn3+-O und Oktaeder-Mn4+-O, die selektiv das d-Orbital aktivieren. Er erörtert auch die alternative Kanten- und Ecken-teilende Stapelkonfiguration, die begrenzte aktive Zentren und reichlich vorhandene aktive Sauerstoffspezies aufbaut. Die umfassende Analyse zeigt das überlegene katalytische Verhalten von Mn-basierten Mulliten bei der Oxidation von CO, NO und VOCs bei niedrigen Temperaturen. Ihre besonderen Strukturen erleichtern auch Anwendungen in ORR und SRR, gasempfindlicher Sensorik, Ionenleitung und mehr und bieten Einblicke in die Gestaltung heterogener Katalysatoren.

Dieser in Advanced Materials veröffentlichte Übersichtsartikel ist von hoher Relevanz für den Fokus der Zeitschrift auf Materialwissenschaften, Chemie und Physik. Er untersucht die Eigenschaften und Anwendungen einer neuartigen Art von Katalysator und trägt zur Berichterstattung der Zeitschrift über Spitzenforschung in Materialien für Energie- und Umweltanwendungen bei.

Auffrischen