多壳层空心结构YFeO3复合材料平台构筑及其光解水产氢性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51772294
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0205.无机非金属基复合材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The project to develop high-activity and high stability photocatalyst for photocatalytic water splitting into hydrogen as a starting point, which will start from the design of the materials, in accordance with the principle of improving light harvesting ability, enhancing the response to visible light path length, improving the electron transport and surface reaction in the material. Designing the structural on the basis of theoretical calculations, through in-situ synthesis and stepwise synthesis method and combining with the outfield intensifying means to controlled synthesis of multi-shelled hollow structure YFeO3. The project will increase shell number and decrease shell spacing and introduce graphene quantum dot to increase light harvesting ability and improve light utilization efficiency; through decreasing shell thickness and introducing graphdiyne to speed electron transport; through creasing the surface area, adjusting pore size and improving the surface hydrophilic sparse gas property to speed the delivery and response of surface material. Through studying material properties systematically and feedbacking research results, the theoretical calculations and shell structure will be amended. The structure-function relationship between structure and performance will be verified and obtain the synthesis law of high-performance multi-shell hollow structure material, and then provide the basis to achieve the preparation of high-performance multi-shell hollow structure material.
本项目将以高活性、高稳定性光解水产氢催化材料的设计与合成为切入点,从利于提高催化材料对光的捕获能力、增强对可见光的响应范围、加快材料内部光生电子的传输以及表面反应出发,在理论计算的基础上进行结构设计,通过原位合成法、分步合成法等手段,并结合外场强化方法实施多壳层空心结构YFeO3的可控合成。本研究将通过增加壳层数目、缩短壳层间距及引入石墨烯量子点,增强材料对光的捕获能力、提高光利用率;通过缩短壳壁厚度和引入石墨炔,加快电子传输;通过增大比表面积、调节气孔尺寸、改善材料表面的亲水疏气性质,加快材料表面物质的传递与反应。通过系统地研究材料的性能,并反馈研究结果对理论计算和壳层结构设计进行修正,探明结构与性质的构效关系,获得高性能多壳层空心结构材料的制备规律,为实现高性能多壳层空心结构材料的创制提供依据。

结项摘要

中空多壳层结构(HoMSs)材料具有较大的有效表面、富集反应物分子、加速反应物和产物的传质、缩短电子传输路径等特点,作为光电催化剂具有显著优势。本项目从利于提高催化材料对光的捕获能力、增强对可见光的响应范围、加快材料内部光生电子的传输以及表面反应出发,通过原位合成法、分步合成法等手段,并结合外场强化方法实施中空多壳层结构光催化水分解催化材料的可控合成。此外,我们针对当前电催化水分解析氧反应所面临的复杂四电子过程和动力学缓慢,采用喷雾干燥法制备中空多壳层结构材料,通过原子取代和构筑异质复合结构的方式分别获得到了不同类型的HoMSs材料,并通过调控电子结构和微观结构有效提升了电催化水分解析氧活性。最后,依据喷雾干燥法的独特特点,通过提升前驱体溶液的浓度和雾化干燥效率等措施实现了HoMSs的宏量制备。总之,通过系统地研究材料的光电催化性能,并反馈研究结果对壳层结构设计进行修正,探明了结构与性质的构效关系,获得了高性能多壳层空心结构材料的制备规律,为实现高性能多壳层空心结构材料的创制提供了基础依据。. 本项目开始执行以来,主要围绕项目书所提的关键科学问题,按计划进行研究工作,完成了主要研究目标,本研究通过增加壳层数目、缩短壳层间距,增强了材料对光的捕获能力、提高光利用率;通过缩短壳壁厚度,加快电子传输;通过增大比表面积、调节气孔尺寸、改善材料表面的亲水疏气性质,加快材料表面物质的传递与反应。设计并合成出了多种中空多壳层结构金属氧化物及其复合催化材料,并对影响材料催化性能的各种结构和组成因素(包括壳层数目,壳层间距,壳壁厚度与组分以及异质复合等)进行了精确调控,解析了中空多壳层微观结构和催化性能之间的构效关系,揭示影响催化氧化性能的本质因素,确定了催化剂最有效的结构和组成,指导了高活性、高稳定性光电催化反应所用催化剂的开发。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Core-shelled Nano/Microstructures for Heterogeneous Tandem Catalysis
用于多相串联催化的核壳纳米/微米结构
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Materials Chemistry Frontiers
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Zijian Wang;Jian Qi;Nailiang Yang;Ranbo Yu;Dan Wang
  • 通讯作者:
    Dan Wang
Lattice oxygen and surface states dual modulation of manganese oxide with remarkably enhanced catalytic activity for toluene oxidation
氧化锰的晶格氧和表面态双重调控显着增强甲苯氧化催化活性
  • DOI:
    10.1016/j.inoche.2021.108680
  • 发表时间:
    2021-08
  • 期刊:
    Inorganic Chemistry Communications
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zhang Hanyu;He Liming;Zhang Xiaohan;Xia Yongze;Qi Jian;Jin Quan
  • 通讯作者:
    Jin Quan
MnxCo3-xO4 microtubules with enhanced catalytic activity towards toluene combustion:effects of redox property and oxygen species
对甲苯燃烧具有增强催化活性的MnxCo3-xO4微管:氧化还原性质和氧物种的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    China Petroleum Processing & Petrochemical Technology
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Hanyu Zhang;Yue Hu;Xiaohan Zhang;Mengyao Sun;Rui Liu;Jian Qi;Quan Jin
  • 通讯作者:
    Quan Jin
Design and Construction of 3D Porous Na3V2(PO4)3/C as High Performance Cathode for Sodium Ion Batteries
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  • DOI:
    10.1007/s40242-021-0433-y
  • 发表时间:
    2021-01-30
  • 期刊:
    CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Hou, Baoxiu;Ma, Linlin;Yu, Ranbo
  • 通讯作者:
    Yu, Ranbo
Study on combustion performance of Mn based binary carrier catalyst for ventilation air methane
锰基二元载体通风甲烷燃烧性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    China Petroleum Processing & Petrochemical Technology
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Xin Xu;Wenge Liu;Jian Qi;Lei Yu;Jiaye Han;Zhi Li
  • 通讯作者:
    Zhi Li

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    --
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
    齐健
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    杨洋;温兴;马强龙;张刚;程尚坤;齐健;陈志桢;陈黎卿
  • 通讯作者:
    陈黎卿

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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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