Pd-Fe催化剂的CO氧化反应性能及机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21403004
  • 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:
    B0202.催化化学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The high cost and low abundance of Pt noble metal is an important reason of exploring other catalysts to substitute Pt in the current study. This project aims to design and synthesize a series of Pd-non-noble metal bicomponent catalysts, which are prepared by co-impregnation and liquid-phase chemical reduction methods. The microstructure of catalysts is regulated with various preparation conditions. The catalytic performance of them are studied in CO complete oxidation and CO preferential oxidation reactions, in order to develop a bicomponent catalyst with high activity and low Pd content. The metallic valence state, element distribution, surface composition and metal-metal interaction of Pd-based catalysts are characterized, and the catalytic reaction mechanism is also discussed. This work gives a deeper understanding of structure-activity relationship of bicomponent catalysts. This work also provides an important basis for controllable synthesis of different sturtures of the bicomponent nano-catalysts, and there is an important academic significance.
贵金属Pt的高昂价格和低储量是目前催化剂研究中寻求替代Pt的重要原因。本项目旨在设计合成一系列由共浸渍法和液相化学还原法制备的Pd-便宜金属双组分纳米催化剂,改变不同的制备条件调控催化剂的微观结构,研究其在CO完全氧化反应和CO选择氧化反应中的催化性能,研制和开发高活性、低Pd含量的双组分催化剂。表征催化剂中金属的价态、元素分布、表面组成和金属间相互作用,探讨催化反应机理,加深对双组分催化剂的结构-效能关系的理解和认识。该项目为可控合成不同结构的双组分纳米催化剂提供了重要的依据,有重要的学术意义。

结项摘要

为了替代高昂价格和低储量的贵金属Pt,Pd基催化剂是其中可行的途径之一。本项目研究了Pd-Fe催化剂各制备条件,例如制备方法、载体、金属负载量、处理气氛和温度等对催化剂在CO氧化反应性能的影响及Pd-Fe双组分催化剂的构效关系,确定Pd和Fe2O3之间具有相互作用,并且通过简单的氧化还原处理实现Pd-α-Fe2O3与Pd-γ-Fe2O3之间的转化。以此为基础,进而扩展到其它非贵金属(Ni、Co、Sn、Mo、V)添加对Pd催化剂性能的影响。除此之外,对其它有意义的课题也进行了研究,包括:负载型催化剂中制备Pt-Fe和Pt-Co的反转催化剂,考察其结构与CO完全氧化反应(COOX)和CO选择氧化反应(CO-PROX)性能的关系,发现表面氧化物在两种反应气氛中的转变性能的不同;Pd掺杂的氮化硼纳米管(BNNT)的结构、CO氧化反应性能和机理的理论研究,发现LH机理、三分子ER机理和三分子LH机理都具有较低的能量路径,也是最有可能的CO氧化机理;BNNT材料的生物传感性能研究,包括芳香族氨基酸(苯基丙氨酸、酪氨酸、色氨酸)、丙酮和黄酮醇等在BNNT上的吸附性能和作用力,证明了BNNT独特的吸附性能在纳米器件和纳米技术中的应用。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Theoretical study of the adsorption of aromatic amino acids on a single-wall boron nitride nanotube with empirical dispersion correction
经验色散校正单壁氮化硼纳米管吸附芳香族氨基酸的理论研究
  • DOI:
    10.1139/cjc-2017-0118
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    Canadian Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Fan Guohong;Zhu Sheng;Ni Ke;Xu Hong
  • 通讯作者:
    Xu Hong
Ab initio investigation of pristine and doped single-walled boron nitride nanotubes as acetone sensor
原始和掺杂单壁氮化硼纳米管作为丙酮传感器的从头开始研究
  • DOI:
    10.1016/j.comptc.2017.06.024
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Computational and Theoretical Chemistry
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Fan Guo-hong;Zhu Sheng;Li Xiao-kun;Ni Ke;Xu Hong
  • 通讯作者:
    Xu Hong
Comparative studies of leached Pt-Fe and Pt-Co catalysts for CO oxidation reactions
用于CO氧化反应的浸出Pt-Fe和Pt-Co催化剂的比较研究
  • DOI:
    10.1016/s1872-2067(17)62838-9
  • 发表时间:
    2017-07-01
  • 期刊:
    CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS
  • 影响因子:
    16.5
  • 作者:
    Xu, Hong;Ni, Ke;Fan, Guohong
  • 通讯作者:
    Fan, Guohong
First-principles study of CO catalytic oxidation on Pd-doped single wall boron nitride nanotube
Pd掺杂单壁氮化硼纳米管CO催化氧化的第一性原理研究
  • DOI:
    10.1016/j.comptc.2017.05.033
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Xu Hong;Ni Ke;Li Xiao-kun;Zhu Sheng;Fan Guo-hong
  • 通讯作者:
    Fan Guo-hong
Structural transformation of Pd-[small alpha]-Fe2O3 and Pd-[gamma]-Fe2O3 catalysts and application in the CO oxidation reaction
Pd-α-Fe2O3和Pd-gamma-Fe2O3催化剂的结构转变及其在CO氧化反应中的应用
  • DOI:
    10.1039/c7ra09580e
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xu Hong;Ni Ke;Li Xiaokun;Fang Guangzong;Fan Guohong
  • 通讯作者:
    Fan Guohong

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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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