MOF/MXene复合纳米片的导向构筑及电催化析氢性能

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21805165
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.9万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0502.无机功能材料化学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In view of metal-organic frameworks (MOFs) electrocatalysts exhibit poor intrinsic conductivity and stability, tightly-coupled MOF/MXene composite nanosheets are constructed in this project based on the concept of composite materials design. We plan to overcome these disadvantages of MOF electrocatalyst by controllable regulating the surface functional groups of MXene, leading to the optimized HER performances of composite materials and opening up a new way to solve these problems. Taking the HER performance as a guide, we will firstly controllable synthesize several ultrathin MXene nanosheets with rich surface functional groups, which are then used as templates to fabricate the MOF/MXene composite nanosheets. The reaction mechanism and oriented assembly rules of the composite nanosheets will be systematically studied. The structure-activity relationship between table interface and electronic structure will be explored. The effect of ultrathin MXene nanosheets on electric conductivity, stability and active sites of MOF nanosheets will be revealed. This work will benefit the understanding of advantages and limitations of such composite materials for promoting MOF-based composites research work.
针对目前金属有机骨架(MOFs)电催化剂存在导电性和稳定性普遍较差等问题,运用复合材料的设计思路,构筑紧密耦合的MOF/MXene复合纳米片,通过对MXene纳米片表面官能团组分的调控改善制约MOF电催化析氢性能的诸多因素,实现复合材料性能的优化剪裁,提供解决这些问题的新途径。本项目以电催化析氢功能为导向,首先可控合成几类富含不同表面官能团的超薄MXene纳米片,以其为基底载体,导向构筑MOF/MXene复合纳米片,系统研究复合纳米片组装中的化学机制和导向性组装规律,探究复合材料微结构-表/界面性质-电子结构-电催化析氢性能之间的构效关联,揭示超薄MXene纳米片对MOF导电性、稳定性以及活性位点的作用机制,阐明MOF/MXene复合纳米片的协同催化反应机理,深刻认识该类复合材料优势和局限,以期推进MOF复合电催化材料的研究工作。

结项摘要

金属有机框架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)材料因具有合成灵活性和结构多样性等优点,被越来越多地应用于能源存储和转换领域。在本项目实施过程中,项目负责人针对目前MOFs材料在导电性和稳定性普遍性较差、电化学反应活性较低等问题上,对材料进行功能性设计,在研究电催化析氢性能的同时也拓展了此类材料在超级电容器、电催化析氧和甲醇电氧化中的应用,并取得了系列成果。通过设计异金属MOF超薄纳米片,揭示不同金属之间的协同效应,实现了电化学反应活性的提升;运用复合材料的设计思路,原位构筑了一系列“MOFs+无机材料”复合材料,调控改善制约MOFs材料的诸多因素,实现复合材料在能源存储和转换性能上的优化剪裁,提供解决这些问题的新途径,最终获得了一系列高性能电催化剂和电极材料,为开发能够用于能源存储与转换领域的新型MOFs基材料提供了参考。基于以上研究,项目负责人以第一作者或(共同)通讯作者发表在Chem. Commun、 Inorg. Chem、,Inorg. Chem. Front、 Dalton Trans等化学领域重要期刊发表论文5篇。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Convenient synthesis of polymetallic metal–organic gels for efficient methanol electro-oxidation
方便合成多金属有机凝胶,实现高效甲醇电氧化
  • DOI:
    10.1039/d0qi01523g
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Inorg. Chem. Front.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan-Jiang Wang;Jun-Hua Wei;Shuang Li;Jia-Yang Luo;Xi-Wen Chang;Ya-Ya Sun;Qiu Pi;Ya-Pan Wu;Dong-Sheng Li
  • 通讯作者:
    Dong-Sheng Li
Synthesis of Semiconducting 2H-Phase WTe2 Nanosheets with Large Positive Magnetoresistance
具有大正磁阻的半导体2H相WTe2纳米片的合成
  • DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.0c02049
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Inorganic Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li Shuang;Lei Feng-cai;Peng Xu;Wang Ruo-qi;Xie Jun-feng;Wu Ya-pan;Li Dong-sheng
  • 通讯作者:
    Li Dong-sheng
Stable Bimetal-MOF Ultrathin Nanosheets for Pseudocapacitors with Enhanced Performance
用于具有增强性能的赝电容器的稳定双金属-MOF超薄纳米片
  • DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.9b00937
  • 发表时间:
    2019-08-05
  • 期刊:
    INORGANIC CHEMISTRY
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Ma, Hai-Meng;Yi, Jing-Wei;Li, Dong-Sheng
  • 通讯作者:
    Li, Dong-Sheng
In situ synthesis of a Fe3S4/MIL-53(Fe) hybrid catalyst for an efficient electrocatalytic hydrogen evolution reaction
原位合成 Fe3S4/MIL-53(Fe) 混合催化剂,用于高效电催化析氢反应
  • DOI:
    10.1039/c9cc01433k
  • 发表时间:
    2019-04-21
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Huang, Dan-Dan;Li, Shuang;Li, Dong-Sheng
  • 通讯作者:
    Li, Dong-Sheng

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  • 通讯作者:
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其他文献

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李双的其他基金

相对论重离子碰撞中重味夸克能量损失和重组特性研究
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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

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          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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