纳米二硫化钼及其复合材料的制备和分析应用研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21275010
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0402.电分析化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Molybdelum disulfide nanomaterials have aroused great research interests due to their peculiar properties in recent years. But few have reported electrochemical study of monodisperse molybdelum disulfide nanoparticles in solutions. This project focuses on synthesis of highly monodisperse molybdelum disulfide nanoparticles in organic solvents with their sizes < 5 nm and study of their electrochemical properties, which is expected to develop a novel detection method based on electrochemistry of nanoparticles and interaction with detected substances. To further construct electrochemical sensors of biomacromolecules and small molecules based on molybdelum disulfide nanoparticles and achieve highly sensitive detection. The study of core@shell nanoparticles has a wide range of applications because of the unique combination of the nanoscale core and the functional shell. This project also focuses on synthesis of composite nanomaterials MoS2@Au with molybdelum disulfide nanoparticles as the core and gold nanoparticles as the shell and characterization of their optical and electrochemical properties as well as study of their application in electrocatalysis, electrochemical and optical sensors. They are expected to realize highly sensitive and specific detection for biomolecules. This project explores systematically electrochemical and optical properties as well as applications of molybdelum disulfide and its composite nanomaterials, not only which will extend their application research, but also which will found a base for synthesis of novel nanometer composite materials with specific functions. It will have the extremely theoretical significance and the research value.
一方面,纳米二硫化钼由于其独特的性质而引起了人们极大的研究兴趣。而有关单分散的纳米二硫化钼粒子在溶液中的电化学研究还未见报道。本项目拟合成在一些有机溶剂中呈高度单分散、尺寸在5纳米以下的二硫化钼粒子,研究它们在溶液中的电化学行为,探索建立基于它们的电化学、检测与其有相互作用的物质的新的电分析方法。并构筑基于纳米二硫化钼的电化学传感器,用于生物大分子和小分子的高灵敏检测。另一方面,本项目也拟合成纳米金包覆纳米二硫化钼的新的核壳型复合纳米粒子,表征它们的电化学和光学性质,应用于电催化的研究,并用于构筑电化学传感器和光化学传感器,实现对一些物质尤其是生物分子的高灵敏和特异性检测。系统地开展纳米二硫化钼及其复合材料的电化学和光学性质研究及应用,不仅拓展了这种纳米材料的应用研究,也为合成具有特定功能的新的纳米复合材料打下基础,具有十分重要的理论意义和研究价值。

结项摘要

纳米二硫化钼由于其独特的结构和性质而引起人们极大的研究兴趣。在本项目中,我们提出用超声和梯度离心的简单方法制备不同尺寸的纳米二硫化钼,证实了不同尺寸的二硫化钼对析氢反应和氧还原反应的尺寸效应,即尺寸越小,催化活性越高;获得了2纳米以下的、在溶剂中呈高度单分散的二硫化钼纳米粒子和层状纳米二硫化钼复合物,构筑了基于纳米二硫化钼的电化学传感器,用于生物大分子DNA和小分子过氧化氢、葡萄糖的高灵敏检测;发现了超小的二硫化钼纳米粒子对氧还原反应的电催化,构筑了二硫化钼纳米粒子支撑在金纳米粒子(尺寸不超过16 nm)上的复合膜,实现在碱性溶液中对氧还原的高效电催化;通过自组装形成共价键,将超小的二硫化钼纳米粒子固定在金电极上,改善了其对氢析出反应的电催化活性;借助电聚合的方法制备聚吡咯/多硫化钼共聚膜电沉积在玻碳电极上,实现催化析氢性能可与商品化的铂/碳催化剂相媲美。提供了一种通过研磨和电化学活化的简便方法将磷化钼表面氧化层转化为活性磷化钼,从而提高磷化钼的实际氢析出催化活性。发现硒掺杂形成的NiP1.93Se0.07显示了较好的析氢活性,提供了掺杂能改变催化剂析氢活性的新思路。合成了半胱氨酸修饰的二硫化钼纳米颗粒,有助于消除体内因辐射产生的活性氧(ROS)等自由基和修复DNA的损伤,在作为辐射防护剂方面显示了应用潜力。.本项目系统地开展了纳米二硫化钼及其复合材料在电化学传感和电催化方面的研究,不仅拓展了二硫化钼纳米粒子在电化学传感和电催化能源转化领域的应用,而且提出基于自组装和电聚合构筑高效电催化界面的新思路。对于发展高灵敏、高选择性的电分析检测新方法,以及能源转化具有重要理论意义与应用价值。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Size-Dependent Enhancement of Electrocatalytic Oxygen-Reduction and Hydrogen-Evolution Performance of MoS2 Particles
MoS2颗粒电催化氧还原和析氢性能的尺寸依赖性增强
  • DOI:
    10.1002/chem.201301406
  • 发表时间:
    2013-09-02
  • 期刊:
    CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Wang, Tanyuan;Gao, Dongliang;Li, Meixian
  • 通讯作者:
    Li, Meixian
Salts of C60(OH)(8) Electrodeposited onto a Glassy Carbon Electrode: Surprising Catalytic Performance in the Hydrogen Evolution Reaction
C60(OH)(8) 盐电沉积到玻碳电极上:析氢反应中令人惊讶的催化性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhuo, Junqiao;Wang, Tanyuan;Zhang, Gang;Liu, Lu;Gan, Liangbing;Li, Meixian
  • 通讯作者:
    Li, Meixian
Electrochemically Fabricated Polypyrrole and MoSx Copolymer Films as a Highly Active Hydrogen Evolution Electrocatalyst
电化学制备的聚吡咯和 MoSx 共聚物薄膜作为高活性析氢电催化剂
  • DOI:
    10.1002/adma.201400265
  • 发表时间:
    2014-06-11
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Wang, Tanyuan;Zhuo, Junqiao;Li, Meixian
  • 通讯作者:
    Li, Meixian
Biosensor Based on Ultrasmall MoS2 Nanoparticles for Electrochemical Detection of H2O2 Released by Cells at the Nanomolar Level
基于超小 MoS2 纳米粒子的生物传感器,用于电化学检测细胞释放的纳摩尔水平的 H2O2。
  • DOI:
    10.1021/ac402114c
  • 发表时间:
    2013-11-05
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Wang, Tanyuan;Zhu, Haichuan;Li, Meixian
  • 通讯作者:
    Li, Meixian
Electrochemical Sensors Based on Molybdenum Disulfide Nanomaterials
基于二硫化钼纳米材料的电化学传感器
  • DOI:
    10.1002/elan.201500117
  • 发表时间:
    2015-09
  • 期刊:
    Electroanalysis
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Wang Tanyuan;Du Kuangzhou;Liu Wanglian;Zhang Jinxuan;Li Meixian
  • 通讯作者:
    Li Meixian

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其他文献

室温下甲苯中C_(60)~(6-)和C_(70)~(6-)的电化学检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李美仙;刘卉;张美芹;邵元华;朱志伟;静平;胡虎;寇元;谢书宝;甘良兵
  • 通讯作者:
    甘良兵
Electrochemical behaviors of protonated diamines at micro-water /1,2-dichloroethane interface
质子化二胺在微水/1,2-二氯乙烷界面的电化学行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Electroanalytical Chemistry
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    乔永辉;顾静;朱新宇;尹小红;李箐;朱志伟;李美仙;静平;邵元华
  • 通讯作者:
    邵元华
电催化过氧化氢还原的纳米材料作为潜在的辐射防护剂(英文)
  • DOI:
    10.13208/j.electrochem.181060
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贾瑞虹;张瑾轩;张晓东;李美仙
  • 通讯作者:
    李美仙

其他文献

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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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