||
ICM—以应用为导向的高水平创新研究


★ Volume 4 Issue 3 ★
Industrial Chemistry & Materials Volume 4,Issue 3文章正式出版啦!本期共收录6篇Research paper和2篇Review,文章作者来自香港中文大学、清华大学、韩国科学技术院、韩国成均馆大学、北京师范大学、山东大学、中国科学院理化所、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、北京工业大学、扬州大学、辽宁大学等国内外知名机构。欢迎广大读者阅读、下载和分享!
扫二维码免费获取整期文章

本期封面

Front cover
本期封面文章来自香港中文大学王莹教授团队的文章:Non-thermal plasma catalysis for conversion of CO2 and CH4 to oxygenates: A Mini review。该综述系统梳理了非热等离子体催化转化CO2与CH4为高值含氧化合物的最新进展,从催化剂设计与反应器工程两大维度,深入揭示等离子体催化剂协同机理,并指出了当前在选择性调控与能量效率方面面临的挑战与未来发展方向。封面以蓝绿色为主调,展现可再生能源驱动下温室气体资源化利用的绿色图景。中央透明反应器象征等离子体催化核心,内部紫色辉光映照高能活性环境,球状催化剂颗粒散布其间。微观视角下,CO2与CH4分子在活性位点诱导下发生化学键断裂与重组,定向转化为乙酸、甲醇等液态产物。背景中风电与光伏阵列与自然山水相依,生动诠释了“清洁能源—等离子体催化—绿色化工”的闭环理念,彰显了科技赋能碳中和未来的核心价值。
See Ying Wang et al., Ind. Chem. Mater., 2026, 4, 287-304.

Back cover
本期封底文章来自山东大学胡新明教授团队的综述论文:Key factors influencing direct CO2 capture from air。研究围绕影响DAC的关键因素,系统讨论了空气接触器、捕获剂与再生方式如何影响DAC系统的过程机制,详细总结了DAC技术进展、当前挑战与未来趋势。封面设计以“拼图”为隐喻,形象演绎了DAC过程:空气中的CO2“拼图”在接触器内被特定捕获剂“拼图”模块选择性识别和捕获,而N2、O2等其它气体则不受捕获;被捕获的CO2在热/电作用下解吸释放。该构思精准传达了DAC三大关键要素的协同关系,从系统层面突出了三者的耦合与联动。
See Yan Li, Xin-Ming Hu et al., Ind. Chem. Mater., 2026, 4, 305-333.
本期内容
01 Minireview | Page 287-304
Non-thermal plasma catalysis for conversion of CO2 and CH4 to oxygenates: A mini review
香港中文大学王莹教授团队:等离子体催化CO2/CH4合成含氧化合物的最新进展
Highlight:
1. 系统总结了金属活性中心与载体在调控CO2/CH4转化反应路径中的关键作用,揭示了plasma-催化剂协同机制;
2. 全面梳理了DBD反应器构型优化策略,阐明了其对放电特性与产物选择性的影响规律;
3. 讨论了当前NTP催化CO2/CH4转化中的选择性与能量效率瓶颈,提出了未来潜在的发展方向。
👇点击图片查看图文详解👇
扫二维码 | 获取原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00347D
Citation:Ind. Chem. Mater., 2026, 4, 287-304.
02 Review | Page 305-333
Key factors influencing direct CO2 capture from air
山东大学胡新明教授团队:从空气中捕碳:影响效能的核心要素与技术优化
Highlight:
1. 总结了直接空气碳捕集技术的研究进展与应用现状:从实验室研究走向产业化应用;
2. 探讨了影响直接空气碳捕集效率的三个关键因素:空气接触器、捕获剂及其再生方式;
3. 剖析了直接空气碳捕集技术面临的关键挑战,提出了相应的解决路径与未来研究重点。
👇点击图片查看图文详解👇
扫二维码 | 获取原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00391A
Citation:Ind. Chem. Mater., 2026, 4, 305-333.
03 Paper | Page 334-341
Design and construction of homogeneous heterogeneity Co–Zn-ZIF-L membranes for efficient H2/CO2 separation
扬州大学庞欢教授团队:用于高效 H2/CO2 分离的均质异构 Co–Zn-ZIF-L 膜的设计与构筑
Highlight:
The ZIF-L seeding layer was constructed by interfacial diffusion assisted by PVA–PAH chelated Zn2+, and a continuous, defect-free homogeneous heterostructure Co–Zn-ZIF-L membrane was prepared by secondary growth.

扫二维码 | 获取原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00114E
Citation:Ind. Chem. Mater., 2026, 4, 334-341.
04 Paper | Page 342-354
Silicalite-1 zeolite encapsulated Cu–ZnO nanoparticles for selective CO2 hydrogenation to oxygenates
韩国成均馆大学Jong Wook Bae教授团队:Silicalite-1沸石封装Cu–ZnO纳米颗粒用于选择性CO2加氢制备含氧化合物
Highlight:
Highly dispersed Cu–ZnO nanoparticles encapsulated within nanocrystalline silicalite-1 zeolite enabled an efficient CO2 conversion to oxygenates.

👇点击图片查看图文详解👇
扫二维码 | 获取原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00166H
Citation:Ind. Chem. Mater., 2026, 4, 342-354.
05 Paper | Page 355-365
In situ molecular passivation for improved performance and spectral stability in thermally evaporated pure blue perovskite light-emitting diodes
韩国科学技术院Byungha Shin副教授团队:用于提高热蒸发纯蓝光钙钛矿发光二极管性能和光谱稳定性的原位分子钝化
Highlight:
In situ passivation using newly applied BUPH1 in vacuum-deposited perovskites yields pure blue PeLEDs (472 nm, 19 nm FWHM) with 3.10% EQE and excellent spectral stability.

扫二维码 | 获取原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00134J
Citation:Ind. Chem. Mater., 2026, 4, 355-365.
06 Paper | Page 366-377
Combustion co-synthesis of nano SiC and purified Si3N4 powders by coupling strong and weak exothermic reactions
中国科学院理化所李江涛研究员和清华大学董岩皓副教授团队:强弱放热反应耦合设计:同步合成纳米 SiC 与高纯 Si3N4陶瓷粉体新策略
Highlight:
1. 提出“强弱放热反应耦合”设计,解决了SiC纳米化难、Si3N4高纯化难,且Si-C弱放热反应需外部能量和Si-N2强放热反应需要添加大量稀释剂的问题;
2. 用Si-N2强放热反应同步点燃Si-C弱放热体系在单一反应釜内实现平均粒径30 nm的SiC和低氧(0.46 wt%)Si3N4粉体的同步合成;
3. 揭示了瞬态高温对纳米晶粒形成的调控作用以及高温还原气氛对Si3N4低氧纯化的过程。
👇点击图片查看图文详解👇
扫二维码 | 获取原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00191A
Citation:Ind. Chem. Mater., 2026, 4, 366-377.
07 Paper | Page 378-391
Synergistically engineered B- and P-doped graphite felts as tailored asymmetric electrodes for aqueous quinone-based redox flow batteries
辽宁大学房大维研究员团队:用于水系醌基液流电池的硼磷掺杂石墨毡定制化非对称电极的协同设计与构筑
Highlight:
P and B heteroatom-doped graphite felts serve as optimized electrode materials for quinone-based AORFBs, owing to their synergistic hydrophilicity, conductivity, and specific adsorption activity towards anthraquinone and benzoquinone electrolytes.

扫二维码 | 获取原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00204D
Citation:Ind. Chem. Mater., 2026, 4, 378-391.
08 Paper | Page 392-404
Theoretical insights of nickel-based dual-metal atoms supported on C2N sheets for urea electrooxidation
中国科学院重庆绿色智能技术研究院陆顺研究员团队:C2N纳米片负载镍基双金属原子催化尿素电氧化的理论研究
Highlight:
This work designed various 3d transition metal heterometal atom pairs (TMNi) supported on C2N through DFT calculations, systematically investigating their potential to enhance the electrocatalytic urea oxidation activity.

扫二维码 | 获取原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00252D
Citation:Ind. Chem. Mater., 2026, 4, 392-404.
ICM整期浏览
1. ICM 图文目录 | Volume 4 Issue 2
👇点击图片查看整期详解👇
▶▷ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/im#!issueid=im004002&type=current&issnprint=2755-2608
2. ICM 图文目录 | Volume 4 Issue 1
👇点击图片查看整期详解👇
▶▷ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/im#!issueid=im004001&type=current&issnprint=2755-2608
3. ICM 图文目录 | Volume 3 Issue 6
👇点击图片查看整期详解👇
▶▷ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/im#!issueid=im004001&type=current&issnprint=2755-2608
4. ICM 图文目录 | Volume 3 Issue 5
👇点击图片查看整期详解👇
▶▷ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/im#!issueid=im003005&type=current&issnprint=2755-2608
5. ICM 图文目录 | Volume 3 Issue 4
👇点击图片查看整期详解👇
▶▷ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/im#!issueid=im003005&type=current&issnprint=2755-2608
期刊简介
Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、Scopus、CSCD、美国化学文摘(CA)、DOAJ等数据库检索,首个影响因子11.9,位列Q1区,入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目,入选中国科技核心期刊。是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!
期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials
投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat
联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn
联系电话:010-82612330
微信公众号:ICM工业化学与材料
Twitter & Facebook:@IndChemMater
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/
Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2026-6-3 13:44
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社