单层或少层卤氧化物光催化材料的构建及其降解抗生素废水研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21476098
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    89.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0816.资源、环境与生态化工
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Photocatalytic oxidation technology has attracted increasing attention in environmental pollutant removal. In this project, organic precursors, such as long carbon chain alkyl pyridinium, are employed and combined with halogenide to assemble halogen functionalized ionic liquid and metal halide ionic liquid. The cations of these special ionic liquids have surfactivity ability and the anions have the controlled release ability of halogen and metal ion. Oxyhalide nanosheets(Bismuth oxyhalide and metal doped Bismuth oxyhalide) along the specific crystal growth will be controlled synthesized in the presence of functionalized ionic liquid which will play the role of dispersing agent, reactant and template at the same time. The oxyhalide with single layer or few layers structures are synthesized via organic solvent ultrasonic exfoliation from oxyhalide nanosheets. The oxyhalid with single layer or few layers structures have wide spectral absorption, high electrons and holes separation efficiency, selective crystal plane photocatalytic activity etc., which can achieve high efficient degradation of antibiotics organic pollutants. The relationship between the structure of the oxyhalid photocatalyst and the photocatalytic activities will be discussed in details. The kinetic rule and possible reactive mechanism for degradation of antibiotics organic pollutants will be well studied.
光催化氧化技术在环境化工领域污染物治理方面受到越来越多的关注。本课题拟以长碳链烷基吡啶等有机物与卤化物构建卤素功能化离子液体和金属基卤素离子液体。设计的离子液体阳离子具有表面活性功能,阴离子具有卤素和金属离子控制释放功能,以其作为直接反应源、分散剂和模板剂,可控合成特定晶面生长的超薄卤氧化物(卤氧化铋和金属掺杂卤氧化铋)纳米片材料。通过有机溶剂超声剥离卤氧化物纳米片至单层或少层结构卤氧化物材料,该类材料具有宽光谱吸收、高电子和空穴分离效率及晶面选择性催化等功能,实现抗生素有机污染物的高效光催化降解。系统研究单层或少层结构卤氧化物材料的组成、结构与抗生素污染物降解活性之间的内在关系,总结污染物降解的动力学规律,揭示抗生素污染物光催化降解的机理。

结项摘要

本项目主要针对少层卤氧化物光催化剂材料的制备及其增强光催化性能研究。主要运用表面缺陷、超薄层状结构调控、多孔微球结构设计、表面量子点修饰和异质结构建等策略来设计光催化材料。已成功制备出富坑缺陷BiOCl超薄纳米片、Bi4O5Br2超薄纳米片、多孔PbBiO2Br微球、Ag QDs/BiOBr纳米片、N-CQDs/BiOI超薄纳米片、N-CQDs/Bi4O5I2中空纳米管以及超薄C3N4/Bi4O5I2复合材料。通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和比表面积测试(BET)等表征手段对所制备材料的结构与形貌进行了表征,并对其进行光催化降解水中有机污染物的性能探究。实验结果表明,所制备的材料均展现出较好的光催化活性,其中富坑缺陷BiOCl超薄纳米片、多孔PbBiO2Br微球、N-CQDs/BiOI超薄纳米片、N-CQDs/Bi4O5I2中空纳米管和超薄C3N4/Bi4O5I2复合材料在可见光照射的条件下对水体中有色染料如罗丹明B(RhB)有很好的光催化降解活性。同时富坑缺陷BiOCl超薄纳米片、Bi4O5Br2超薄纳米片、多孔PbBiO2Br微球、Ag QDs/BiOBr纳米片、N-CQDs/Bi4O5I2中空纳米管和超薄C3N4/Bi4O5I2复合材料对无色的水体污染物如恩诺沙星(ENR)、环丙沙星(CIP)、四环素(TC)和双酚A(BPA)具有很好的可见光光催化性能。此外,研究还显示N-CQDs/BiOI超薄纳米片,N-CQDs/Bi4O5I2中空纳米管材料在紫外光下也具备较高的光催化降解活性。本课题通过采用多种调控策略,成功实现了高光催化性能的卤氧化物光催化剂的设计与可控制备。研究了不同策略制备的光催化剂的活性机理,并结合材料的结构与光催化活性结果,阐述了材料的构效关系。

项目成果

期刊论文数量(54)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Graphene-likeBN/BiOBr composite: synthesis via a reactable ionic liquid and enhanced visiblelight photocatalytic performance
类石墨烯BN/BiOBr复合材料:通过可反应离子液体合成并增强可见光光催化性能
  • DOI:
    10.1080/10667857.2015.1105579
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Materials Technology: Advanced Performance Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Bin Wang;Jun Di;Jiexiang Xia;Li Xu;Hui Xu;Qi Zhang;Zhigang Chen;Huaming Li
  • 通讯作者:
    Huaming Li
Controlled synthesis of novel PbBiO2I microsphere structure towards photocatalytic degradation of bisphenol A
新型PbBiO2I微球结构的可控合成用于光催化降解双酚A
  • DOI:
    10.1007/s11164-018-3461-6
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    Research on Chemical Intermediates
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Yin Sheng;Li Ming;Fan Wenmin;Ding Yi;Wu Ting;Di Jun;Ji Mengxia;Xia Jiexiang;Li Huaming
  • 通讯作者:
    Li Huaming
2D-2D stacking of graphene-like g-C3N4/Ultrathin Bi4O5Br2 with matched energy band structure towards antibiotic removal
类石墨烯 g-C3N4/超薄 Bi4O5Br2 的 2D-2D 堆叠具有匹配的能带结构,可去除抗生素
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2017.03.287
  • 发表时间:
    2017-08-15
  • 期刊:
    APPLIED SURFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Ji, Mengxia;Di, Jun;Li, Huaming
  • 通讯作者:
    Li, Huaming
Novel mesoporous graphitic carbon nitride modified PbBiO2Br porous microspheres with enhanced photocatalytic performance
具有增强光催化性能的新型介孔石墨氮化碳改性PbBiO2Br多孔微球
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2017.07.094
  • 发表时间:
    2017-12-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Wang, Bin;Di, Jun;Li, Huaming
  • 通讯作者:
    Li, Huaming
Photoelectrochemical monitoring of phenol by metallic Bi self-doping BiOI composites with enhanced photoelectrochemical performance
具有增强光电化学性能的金属Bi自掺杂BiOI复合材料对苯酚的光电化学监测
  • DOI:
    10.1016/j.jelechem.2017.09.003
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Yan Pengcheng;Xu Li;Cheng Xiumei;Qian Junchao;Li Henan;Xia Jiexiang;Zhang Qi;Hua Mingqing;Li Huaming
  • 通讯作者:
    Li Huaming

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其他文献

无机-有机杂多盐[Bmim]_5PMo_(10)V_2O_(40)的制备及电催化性能
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    王坤;郭军祥;李华明;尹盛;张维维;钱静
  • 通讯作者:
    钱静
离子液体[Bmim]PF_6溶剂浮选分离富集-光度法测定环境中痕量四环素类抗生素的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    分析科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李华明
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    安徽农业科学
  • 影响因子:
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  • 通讯作者:
    李华明
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化学研究与应用,
  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    巢艳红
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    常庆伟;钟宏;李华明;李海普
  • 通讯作者:
    李海普

其他文献

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李华明的其他基金

多孔半金属氮化碳材料结构调控及其选择性光催化还原CO2制备甲烷研究
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AI项目解读示例

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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