锑/铋硫族化合物分级结构的可控合成及电化学储氢性能

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21301086
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0502.无机功能材料化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Hierarchical antimony and bismuth chalcogenides (bismuth sulfide, bismuth selenide, antimony sulfide, antimony selenide) will be synthesized by hydrothermal, solvothermal, and ionothermal methods combined with hydrogen bond and electrostatic effects of polyhydric alcohol (polyatomic acid). And different synthetic process influencing the morphology and electrochemical hydrogen storage of material are discussed. Based on the SEM, TEM and theoretical calculation approach, the morphology, microstructure and adsorbtion status of hydroxyl and carboxyl group are investigated, then the formation mechanism is proposed. Electrochemical hydrogen storage performance is measured by electrochemical test system and cyclic voltammetry technique. And the relation between morphology, structure and property is discussed. The adsorbtion pattern between hydrogen molecule and materials is studied through density functional theory and Dmol3, and electrochemical hydrogen storage is proposed, which give us the opportunity to improve the electrochemical hydrogen storage performance and provide theoretical and experimental basis for the design and development of new and high efficient of electrochemical hydrogen storage material.
本项目拟采用水热、溶剂热以及离子热等低温合成技术,结合多元醇(酸)自身存在的氢键以及静电的相互作用,实现锑/铋的硫族化合物(Bi2S3 、Bi2Se3 、Sb2S3 、Sb2Se3)分级结构的可控构筑,并研究不同合成工艺及条件对材料的微观形貌以及电化学储氢性能的影响。采用扫描电镜、透射电镜以及理论计算等手段研究不同工艺参数下材料的形貌、微观结构以及羟基、羧基等分子的吸附状态,探讨其形成机理。采用电化学测试系统以及循环伏安技术不同工艺条件下样品的电化学储氢性能。讨论材料的形貌、结构以及性能之间的关系。采用密度泛函和Dmol3等方法研究氢分子与材料的吸附方式,讨论电化学储氢机理,寻找提高电化学储氢性能的有效途径,为设计开发新型高效的电化学储氢材料提供理论和实验依据。

结项摘要

本项目采用水(溶剂)热以及微波合成技术,在可控条件下制备了具有特定形貌、组成、结构且性能优异的锑/铋硫族化合物电极材料。并研究了不同合成工艺及条件对材料的微观形貌以及电化学储氢性能的影响。采用扫描电镜、透射电镜以及理论计算等手段研究材料的形貌、微观结构以及形成机理。采用电化学测试系统以及循环伏安技术不同工艺条件下样品的电化学储氢性能。分析了材料的形貌、结构与性能之间的关系。为设计开发新型高效的电化学储氢材料提供了理论和实验依据。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
High electrochemical performances of hierarchical hydrangea macrophylla like NiCo2O4 and NiCo2S4 as anode materials for Li-ion batteries
NiCo2O4和NiCo2S4等多级绣球花作为锂离子电池负极材料的高电化学性能
  • DOI:
    10.1016/j.materresbull.2016.04.014
  • 发表时间:
    2016-08-01
  • 期刊:
    MATERIALS RESEARCH BULLETIN
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Jin, Rencheng;Liu, Gang;Sun, Lin
  • 通讯作者:
    Sun, Lin
Ni2+ ions assisted synthesis of hexagonal α-Fe2O3 nanoplates as anode materials for lithium-ion batteries
Ni2离子辅助合成六方α-Fe2O3纳米片作为锂离子电池负极材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    New Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Rencheng, Jin;Lixia, Yang;Guihua, Li;Gang, Chen
  • 通讯作者:
    Gang, Chen
Uniform Bi2S3 nanorods-assembled hollow spheres with excellent electrochemical hydrogen storage abilities
均匀的 Bi2S3 纳米棒组装空心球具有优异的电化学储氢能力
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2013.10.007
  • 发表时间:
    2014-01
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Guihua, Li;Yanbin, Xu;Junshen, Liu;Gang, Chen
  • 通讯作者:
    Gang, Chen
Mesocrystal Co9S8 hollow sphere anode for high performance lithium ion batteries
高性能锂离子电池介晶Co9S8空心球负极
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Zhou, Junhao;Guan, Yanshuai;Liu, Hong;Chen, Gang
  • 通讯作者:
    Chen, Gang
Solvothermal synthesis of yolk-shell CeVO4/C microspheres as high performance anode for lithium ion batteries
溶剂热合成蛋黄壳CeVO4/C微球作为高性能锂离子电池负极
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    ChemElectroChem
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Chunping Liu;Lin Sun;Z. J. Zhang;Gang Chen
  • 通讯作者:
    Gang Chen

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其他文献

微加热板式半导体微气压传感器的
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    郭文泰*;金仁成;王海霞等
  • 通讯作者:
    王海霞等
大气偏振模式图分布及仿生偏振导航技术
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    褚金奎;关乐;李世奇;张然;金仁成;崔岩;王立鼎
  • 通讯作者:
    王立鼎
参数自调整模糊控制器在微气压传感器测控系统中的应用研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    传感技术学报
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  • 作者:
    张五金;金仁成;唐祯安
  • 通讯作者:
    唐祯安
微气压传感器测试系统的真空自动控制研究
  • DOI:
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    微纳电子技术
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  • 作者:
    张五金;唐祯安;金仁成;陈涛
  • 通讯作者:
    陈涛
微加热式微气压传感器测试电路的
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    中国机械工程,vol.16(增刊), July(2005):281-283
  • 影响因子:
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  • 作者:
    江胜锋*;金仁成;唐祯安等
  • 通讯作者:
    唐祯安等

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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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