金属基复合材料电极的构建及其在肼类化合物中的检测应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21073001
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    37.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0905.电能源化学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

肼及其化合物是工农业及军事业等产品的重要原料,由于肼及其化合物有剧毒,是较强致癌物。许多国家对肼在水体和空气中的含量都有严格限制。因此,选择易制备、价格低廉、高灵敏、快速、高选择的新型电极来实现环境水样中肼及其化合物的检测成为材料科学与电化学领域的研究热点。金属复合材料由于具有良好导电能力、多的电子传输通道以及材料之间的协同作用而逐渐成为新型材料研究的前沿领域。因此,将金属复合材料应用于肼及其化合物的检测是一项富有挑战性和前瞻性的工作。本项目旨在探索液相体系中,将不同种类,结构的纳米材料组装在金属电极上制备金属复合材料电极来检测环境水样中的肼及其化合物。通过比较肼及其化合物在各种金属复合材料电极上的电化学响应特征,总结结构与响应性质之间的规律性,有效构筑新颖高效的肼及其化合物电化学传感器,为制备其他高性能的复杂结构纳米材料提供技术支持,为新型肼类检测纳米器件的开发提供研究方向。

结项摘要

肼及其化合物是工农业及军事业等产品的重要原料,由于肼及其化合物有剧毒,是较强致癌物。许多国家对肼在水体和空气中的含量都有严格限制。因此,选择易制备、价格低廉、高灵敏、快速、高选择的新型电极来实现环境水样中肼及其化合物的检测成为材料科学与电化学领域的研究热点。金属复合材料由于具有良好导电能力、多的电子传输通道以及材料之间的协同作用而逐渐成为新型材料研究的前沿领域。因此,将金属复合材料应用于肼及其他化学污染物的检测是一项富有挑战性和前瞻性的工作。三年来,本项目实现了液相体系中多种金属基异质结构纳米材料的可控合成及其在电化学传感领域特别是环境污染物检测中的应用,取得了一些具有重要意义的发现,在相关领域已经发表相关SCI论文22篇,部分内容获安徽省自然科学二等奖,获邀在国际著名期刊Microchimica Acta上撰写了题为“Non-enzymatic electrochemical sensing of glucose”的综述1篇,申请并已公开专利4项。主要包括以下一些内容:.(1)在金属铜表面上合成出氢氧化镍墙状纳米结构,形成铜基氢氧化镍电极用于环境污染物水合肼的检测;在金属铜表面生长出不同形貌的氧化铜纳米结构,探讨不同形貌金属复合材料电极与电化学性能间的联系;在金属铜表面上合成出多孔状的氧化镍纳米结构,并将其制备成电化学传感器无酶检测溶液中葡萄糖的含量;.(2)利用硫离子刻蚀的方法在不同尺寸的金属铜棒表面上成功生长了硫化亚铜纳米阵列,系统探讨了不同尺寸金属铜棒基底对电化学性能的影响;.(3)运用种子生长法、电化学沉积以及混合等方法合成了一系列如Au NPs-Ni(OH)2纳米复合材料、金-普鲁士蓝-石墨烯复合材料、碳管混合的氢氧化镍纳米复合材料等,并将其制备成电化学传感器用于水样中实际样品的检测;.(4)在本基金的支持下,还进行了一些其他探索,如在金属基底上通过控制生长制备出金属基异质结构,并将其用于超级电容器的研究;将带状多孔氧化铜与碳纳米管复合,制备柔性超级电容器电极,在有机溶剂中实现了其能量密度的巨大提升。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dual functional electrochemical sensor based on Au-polydopamine-Fe3O4 nanocomposites
基于Au-聚多巴胺-Fe3O4纳米复合材料的双功能电化学传感器
  • DOI:
    10.1007/978-3-642-04222-5_12
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Analytical Methods
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Wang; Guangfeng;Huang; Hao;Zhang; Ge;Zhang; Xiaojun;Wang; Lun
  • 通讯作者:
    Lun
Electrochemical amplified detection of Hg2+ based on the supersandwich DNA structure
基于超三明治DNA结构的Hg2电化学放大检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Analyst
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Wang; Guangfeng;He; Xiuping;Wang; Baojuan;Zhang; Xiaojun;Wang; Lun
  • 通讯作者:
    Lun
Electrodeposition method synthesise gold nanoparticles-Prussian blue-graphene nanocomposite and its application in electrochemical sensor for H2O2
电沉积法合成金纳米颗粒-普鲁士蓝-石墨烯纳米复合材料及其在H2O2电化学传感器中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Micro & Nano Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang; Xiaojun;Zhang; Jun;Zhou; Dongdong;Wang; Guangfeng
  • 通讯作者:
    Guangfeng
Controllable synthesis of silver nanodendrites on copper rod and its application to hydrogen peroxide and glucose detection
铜棒上银纳米枝晶的可控合成及其在过氧化氢和葡萄糖检测中的应用
  • DOI:
    10.1039/c2ce26255j
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    CrystEngComm
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Zhang; Xiaojun;Ji; Rong;Wang; Lingling;Yu; Liutao;Wang; Jie;Geng; Baoyou;Wang; Guangfeng
  • 通讯作者:
    Guangfeng
Conformational switch for cisplatin with hemin/G-quadruplex DNAzyme supersandwich structure
具有氯高铁血红素/G-四联体 DNAzyme 超三明治结构的顺铂构象转换
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Biosensors and Bioelectronics
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Guangfeng Wang;Xiuping He;Ling Chen;Yanhong Zhu;Xiaojun Zhang;Lun Wang
  • 通讯作者:
    Lun Wang

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其他文献

柔性机械手动力学研究进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李蕊;张明路;孙凌宇;张建华;张小俊
  • 通讯作者:
    张小俊
热激蛋白gp96免疫学功能及在主动免疫治疗肿瘤和传染病中的应用
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    徐亚星;王赛锋;张小俊;孟颂东
  • 通讯作者:
    孟颂东
基于离散化的六足机器人自由步态生成算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 作者:
    李满宏;张明路;张建华;张小俊
  • 通讯作者:
    张小俊
基于弹簧模型的柔性机械手动力学建模及仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    华中科技大学学报(自然科学版)科技大学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张建华;田颖;张明路;张小俊
  • 通讯作者:
    张小俊

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张小俊的其他基金

兼具活性位点及空间效应CO2RR电催化剂的构效关系研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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