关于期刊

《清洁能源科学与技术》是一份国际开放获取的同行评审期刊,以中文和英文同步出版(两本期刊,独立ISSN)。本刊旨在以研究文章、评论文章、综述文章、案例研究等形式发表高质量的权威性和跨学科观点,领域涵盖生物质能、太阳能、风电、氢能、清洁原子能,以及清洁能源的转换储存、材料装备及安全、系统优化,开发利用和清洁能源政策等多个板块。

公告

2025 IFCEST 杨卫民主编特邀报告

2025-04-28

杨卫民,博士,2000-2002年国家公派赴日本东京大学留学并按期回国工作,长期从事聚合物加工原理及装备低碳绿色制造领域的教学和科研工作,2011年入选“长江学者”,现任北京化工大学教授,博士生导师,兼任中国塑料加工协会专家委员会主任、中国化工学会橡塑绿色制造专委会理事、《Clean Energy Science and Technology》/《清洁能源科学与技术》期刊主编、《北京化工大学学报》副主编和《中国塑料》、《橡塑技术与装备》、《精密成形工程》等期刊编委,带领团队承担北京市和国家自然科学基金、国家科技支撑和重点研发计划以及校企横向合作项目60余项;获授权发明专利380余件(第一发明人247件),发表论文700余篇(以第一和通讯作者300余篇);在科学出版社、化工出版社、Springer和Wood head出版《塑料精密注射成型原理及设备》、《聚合物3D打印与3D复印技术》、《Polymer 3D Printing and 3D Copying Technology》和《Advances in polymer processing from macro to nana scales》等著作16部;获国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖2项,国家教学成果二等奖1项,被授予“北京市先进工作者”、“全国优秀教师”等荣誉称号。

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最新一期

卷 3 期 2 (2025)
已出版: 2025-04-17

原创研究型文章

  • Open Access

    Article ID: 368

    非均匀磁场中多匝螺旋天线耦合的螺旋波等离子体蓝芯放电特性

    by 孙萌, 尹贤轶, 张天亮, 魏仁泽, 刘忠伟, 张海宝
    清洁能源科学与技术, Vol.3, No.2, 2025;
    34 Views

    本研究采用四匝螺旋天线在非均匀磁场中产生高密度螺旋波等离子体。通过调整天线的轴向位置(6 cm、12 cm 和 18 cm),可分别实现7.69 G、30.77 G和123.08 G的磁场强度。实验发现,在300 W射频功率和18 cm天线位置条件下出现了蓝芯现象。蓝芯模式下,600 W时等离子体密度可达2 × 1019 m−3,天线耦合效率达90%。基于放电诊断结果,本文进一步讨论了功率耦合机制。

综述文章

  • Open Access

    Article ID: 357

    用于电解水制“绿氢”的过渡金属硫族化合物基催化剂设计原理与调控策略

    by 张岱, 郭颖
    清洁能源科学与技术, Vol.3, No.2, 2025;
    7 Views

    发展可再生能源电解水制氢技术是实现氢能经济规模化应用的重要前提。目前,商用的电解水催化剂为铂族贵金属,但其储量稀少、价格高昂,严重限制了电解水制氢的实际应用。作为极具潜力的铂族贵金属替代材料,过渡金属硫族化合物(transition metal dichalcogenides, TMDs)因其本征催化活性高、成本低廉等特点,受到了科研工作者们的广泛关注。然而,TMDs的催化性能与铂族贵金属仍存在一定差距,为此,科研工作者们围绕其性能提升和催化机理开展了许多深入而系统的研究。本文结合电解水基本反应原理、电解水催化剂材料的设计思路以及TMDs的结构与电催化性能,全面总结了提升TMDs材料电解水催化性能的策略和方法。最后,对这一蓬勃发展的领域所面临的挑战和未来的研究方向进行了展望。

  • Open Access

    Article ID: 329

    低温等离子体在水系锌离子电池关键材料改性中的应用研究综述

    by 齐琪, 郭雅楠, 黄晨佩, 范宸宇, 徐静静, 遇鑫遥
    清洁能源科学与技术, Vol.3, No.2, 2025;
    45 Views

    在全球能源转型的背景下,锌离子电池(ZIBs)因其环境友好、成本低廉及安全性高等特点而受到广泛关注。然而,ZIBs的发展面临着一系列挑战,包括锌枝晶生长、正极材料性能衰退以及电极/电解质界面副反应等。这些问题的解决很大程度上依赖于ZIBs关键材料性能的提升。低温等离子体(LTP)技术,凭借其高能、高活性、低温和高效等特点,展现出工艺调控能力强、适用范围广泛、操作条件温和、环境友好等优势,为ZIBs关键材料的改性提供了创新方案。本文综述了LTP技术在锌负极、正极材料及隔膜等ZIBs关键材料改性中的应用,重点阐述了LTP改性技术对锌负极电化学性能的优化。最后,论文展望了LTP技术在ZIBs关键材料改性中面临的问题、挑战和下一步的努力方向。

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