电化学合成富勒烯电子授受复合物及其电分析应用研究

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基本信息

  • 批准号:
    21075003
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0402.电分析化学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

富勒烯作为一种新型纳米碳材料,由于其独特的结构和性质,显示了极为广阔的应用前景。而富勒烯的衍生化是实现富勒烯应用的关键。利用富勒烯的缺电子性,即作为电子受体,二茂铁甲酸、锌卟啉等作为电子给体,采用电化学方法即控制电位电解合成富勒烯电子授受复合物。由于富勒烯、二茂铁和卟啉都是良好的电子传递媒介体,同时富勒烯又具有纳米尺寸,拟利用合成的复合物构建既能电催化还原又能电催化氧化的双功能电化学传感器。目前有关这方面的研究还未见报道,具有较强的创新性。这方面的研究不仅有助于探索富勒烯衍生化的新方法,了解这类新的纳米材料的电化学和光化学性质,还为其应用于电化学传感器的研制提供理论依据,是一个具有理论和实用意义的新课题。同时也为当前化学领域的研究热点之一:碳基底材料的合成和应用研究打下基础,是一项开拓性的研究,具有十分重要的理论意义和研究价值。

结项摘要

该项目围绕构筑基于富勒烯衍生物的电催化和传感界面开展研究。富勒烯作为一种新型纳米碳材料,由于其独特的结构和性质,显示了极为广阔的应用前景。而富勒烯的衍生化是实现富勒烯应用的关键。利用C60作为电子受体,二茂铁甲酸作为电子给体,采用控制电位电解合成富勒烯笼上加成不同数目的二茂铁甲酸基团的复合物,实验结果表明该类复合物对过氧化氢的还原有较好的电催化作用,同时对析氢反应也有电催化作用。八羟基富勒醇是一种微溶于水的富勒烯衍生物,其在水溶液中有一对氧化还原峰,其还原产物能与支持电解质的阳离子结合成盐沉积在电极表面,再滴涂一层Nafion膜而制得修饰电极,该修饰电极对析氢反应表现出很好的电催化活性,是一种不含过渡金属的近全碳分子催化剂,为探索富勒烯衍生物在催化析氢方面的应用打下基础。研究了高碳富勒烯C84的同分异构体修饰电极的电化学行为, 发现其中一种结构为C2(IV)的分子在水溶液中有一对稳定的氧化还原峰, 进一步研究了其与鸟嘌呤的相互作用,经电化学和光谱表征证实C2(IV)与鸟嘌呤之间的相互作用主要是形成电荷转移复合物,为研究富勒烯和生物分子的相互作用奠定了基础。碳纳米管豆荚结合了被填充的分子和碳纳米管两者的优势,其电化学性质及在传感器构筑方面的研究引起了人们的关注。研究了C60填充双壁碳纳米管形成的纳米豆荚修饰电极的电化学性质,出现了三对相应于管内填充的C60可逆还原的氧化还原峰,说明双壁碳纳米管担任分子导线允许了电子在基底电极和管内C60之间的传导。研究了二茂铁双壁碳纳米管豆荚(Fc@DWNTs)修饰电极和二茂铁单壁碳纳米管豆荚(Fc@SWNTs)修饰电极的电化学,得到了相应于管内填充二茂铁的一对氧化还原峰,并探讨了修饰电极对多巴胺的电催化,结果显示Fc@DWNTs修饰电极对多巴胺的氧化表现出电催化作用,而Fc@SWNTs修饰电极对多巴胺的氧化和还原均有电催化作用,这是由于单壁碳纳米管和双壁碳纳米管的结构不同所导致的。本项目的研究不仅丰富了富勒烯衍生物在水溶液中的电化学,建立了合成富勒烯电子授受复合物的新方法,而且拓展了富勒烯衍生物在电催化和能源转化领域的应用。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Enhanced electrocatalytic activity for hydrogen evolution reaction from self-assembled monodispersed molybdenum sulfide nanoparticles on an Au electrode
Au电极上自组装单分散硫化钼纳米粒子增强析氢反应的电催化活性
  • DOI:
    10.1039/c2ee23513g
  • 发表时间:
    2013-02-01
  • 期刊:
    ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE
  • 影响因子:
    32.5
  • 作者:
    Wang, Tanyuan;Liu, Lu;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
Electrochemistry of double-wall carbon nanotubes encapsulating C60 and their spectral characterization
包覆C60的双壁碳纳米管的电化学及其光谱表征
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2012.05.016
  • 发表时间:
    2012-10
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Wu, Kaiye;Qiu, Hanxun;Hu, Jingbo;Sun, Nijuan;Zhu, Zhiwei;Li, Meixian;Shi, Zujin
  • 通讯作者:
    Shi, Zujin
Vertical graphene nanoflakes for the immobilization, electrocatalytic oxidation and quantitative detection of DNA
用于DNA固定、电催化氧化和定量检测的垂直石墨烯纳米片
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Electrochemistry Communications
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Silva, S. Ravi P.;Kumar, Ajay;Sun, Nijuan;Sharma, Surbhi;Papakonstantinou, Pagona;Li, Meixian;Blackley, Ross A.;Zhou, Wuzong;Karlsson, Lisa S.
  • 通讯作者:
    Karlsson, Lisa S.
Investigation of the electrochemical behavior of dopamine at electrodes modified with ferrocene-filled double-walled carbon nanotubes
二茂铁填充双壁碳纳米管修饰电极上多巴胺的电化学行为研究
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2011.12.083
  • 发表时间:
    2012-02-29
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Cheng, Huiming;Qiu, Hanxun;Shi, Zujin
  • 通讯作者:
    Shi, Zujin

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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
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
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  • 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:
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  • 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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空心碳纳米洋葱的电化学合成及电分析应用
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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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