• English
    • العربية
  • English
  • تسجيل الدخول
  • جامعة قطر
  • مكتبة جامعة قطر
  •  الصفحة الرئيسية
  • الوحدات والمجموعات
  • حقوق النشر
عرض التسجيلة 
  •   مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مراكز البحث
  • مركز أبحاث معالجة الغاز
  • الأبحاث
  • عرض التسجيلة
  • مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر
  • المستودع الرقمي لجامعة قطر
  • أكاديمية
  • مراكز البحث
  • مركز أبحاث معالجة الغاز
  • الأبحاث
  • عرض التسجيلة
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Recent Advances in Faradic Electrochemical Deionization: System ArchitecturesversusElectrode Materials

    Thumbnail
    التاريخ
    2021-09-28
    المؤلف
    Liu, Yong
    Wang, Kai
    Xu, Xingtao
    Eid, Kamel
    Abdullah, Aboubakr Moustafa
    Pan, Likun
    Yamauchi, Yusuke
    ...show more authors ...show less authors
    البيانات الوصفية
    عرض كامل للتسجيلة
    الملخص
    Capacitive deionization (CDI) is an energy-efficient desalination technique. However, the maximum desalination capacity of conventional carbon-based CDI systems is approximately 20 mg g-1, which is too low for practical applications. Therefore, the focus of research on CDI has shifted to the development of faradic electrochemical deionization systems using electrodes based on faradic materials which have a significantly higher ion-storage capacity than carbon-based electrodes. In addition to the common symmetrical CDI system, there has also been extensive research on innovative systems to maximize the performance of faradic electrode materials. Research has focused primarily on faradic reactions and faradic electrode materials. However, the correlation between faradic electrode materials and the various electrochemical deionization system architectures,i.e., hybrid capacitive deionization, rocking-chair capacitive deionization, and dual-ion intercalation electrochemical desalination, remains relatively unexplored. This has inhibited the design of specific faradic electrode materials based on the characteristics of individual faradic electrochemical desalination systems. In this review, we have characterized faradic electrode materials based on both their material category and the electrochemical desalination system in which they were utilized. We expect that the detailed analysis of the properties, advantages, and challenges of the individual systems will establish a fundamental correlation between CDI systems and electrode materials that will facilitate future developments in this field.
    معرّف المصادر الموحد
    https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85115612626&origin=inward
    DOI/handle
    http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.1c03417
    http://hdl.handle.net/10576/34434
    المجموعات
    • الأبحاث [‎526‎ items ]

    entitlement

    وثائق ذات صلة

    عرض الوثائق المتصلة بواسطة: العنوان، المؤلف، المنشئ والموضوع.

    • Thumbnail

      LITHIUM RECOVERY FROM LIQUID SOURCES USING A SPENT LI-ION BATTERY (SLIB) MATERIALS-BASED MEMBRANE CAPACITIVE DEIONIZATION (MCDI) 

      ELMAKKI, TASNEEM MOHAMED ELMUSTAFA (2024 , Master Thesis)
      The increasing demand for lithium (Li) as a crucial raw material in various industries requires efficient recovery methods and a circular economy approach. This study investigates a fast, environmentally friendly technique ...
    • MXENE BASED NANOCOMPOSITES FOR HIGH PERFORMANCE CAPACITIVE DEIONIZATION 

      ALFAHEL, RADWAN AHMAD FIRAS (2024 , Dissertation)
      MXene is considered as a superior electrode material for capacitive deionization (CDI) due to its high conductivity and two-dimensional structure. However, the electrochemical performance of pristine MXene nanosheets has ...
    • Thumbnail

      A lamellar chitosan-lignosulfonate/MXene nanocomposite as binder-free electrode for high-performance capacitive deionization 

      Alfahel, Radwan; Tong, Yongfeng; Pasha, Mujaheed; Hawari, Alaa H.; Mahmoud, Khaled A. ( Elsevier , 2024 , Article)
      Ti3C2Tx (MXene) is considered as a superior electrode material for capacitive deionization (CDI) due to its high conductivity and two-dimensional structure. However, the electrochemical performance of pristine MXene ...

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا
    اتصل بنا | جامعة قطر

     

     

    الصفحة الرئيسية

    أرسل عملك التابع لجامعة قطر

    تصفح

    محتويات مركز المجموعات الرقمية
      الوحدات والمجموعات تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر
    هذه المجموعة
      تاريخ النشر المؤلف العناوين الموضوع النوع اللغة الناشر

    حسابي

    تسجيل الدخول

    إحصائيات

    عرض إحصائيات الاستخدام

    مركز المجموعات الرقمية لجامعة قطر هو مكتبة رقمية تديرها مكتبة جامعة قطر بدعم من إدارة تقنية المعلومات

    اتصل بنا
    اتصل بنا | جامعة قطر

     

     

    Video