石墨烯氧化物化学传感器的理论研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21103026
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0301.化学理论与方法
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

石墨烯纳米材料表现出特异的光、电和磁等方面的性能,使得它在纳米电子学和传感器等方面具有潜在的应用,受到实验和理论科学家们的高度关注。使用石墨烯等低维纳米材料进行分子探测,是纳米技术的一个前沿领域。石墨烯氧化物作为一种高性能的化学传感器材料,不仅具有好的导电性,其表面上的含氧官能团还能够提供与分子作用的化学活性点,增强气体分子的吸附,实现材料对单原子和分子的探测。从原子和分子水平上研究石墨烯氧化物与气体分子的相互作用存在一定的困难和挑战。应用第一性原理密度泛函计算,研究二氧化氮、氨和甲醇等气体分子在石墨烯氧化物和金属纳米粒子掺杂的石墨烯氧化物表面上的吸附行为,计算分子-底物材料复合体稳定的几何结构和电子性质,考查气体分子掺杂对石墨烯氧化物纳米材料导电性的影响,确定含氧官能团在传感器材料中所起的作用。该研究能够为实验上理解石墨烯氧化物的化学传感机制和设计新型传感器材料提供有益的理论基础。

结项摘要

石墨烯纳米材料拥有新颖的物理和化学性质,能够作为高性能的化学传感器材料,实现对单原子和分子的探测。然而纯的石墨烯缺乏足够的化学活性位点和一定大小的带隙,限制了它在纳米电子学和传感器上的应用。还原的石墨烯氧化物电导率能够恢复到较高的数值,重要的是提供了与分子相互作用的化学位点,在设计新颖化学传感器上具有潜在的应用。通过系统的第一性原理计算,本项目研究了氮氧化物、氨和丙烷等气体分子在石墨烯氧化物(GO)和Pd修饰的GO上的吸附和反应行为以及功能化底物的弱相互作用对石墨烯基材料的电子和磁性质影响,计算了分子-底物材料复合体稳定的几何结构和电子性质,考查了气体分子掺杂对石墨烯氧化物纳米材料导电性的影响,确定了含氧官能团在传感器材料中所起的作用,阐明了GO有效探测气体分子的机理。主要工作结果包含:.1、石墨烯氧化物表面上的羟基和环氧等含氧官能团以及附近的碳原子能够提供活性位点,与氮氧化物和氨气体分子相互作用形成氢键和共价键,提高分子的吸附和增强分子和材料间的电荷转移,从而提高石墨烯对NH3的探测能力;2、吸附的氨分子能够在GO表面上进行解离成NH2和NH物种,进一步还原表面的氧化官能团成水,反应的能量和动力学行为取决于氧化物种和它们的原子排列。而丙烷分子在GO表面含氧官能团的催化下能够进行氧化脱氢成丙烯,应用垂直石墨烯层的外加电场通过扩散方式容易调控含氧官能团的位置;3、Pd原子或团簇通过Pd....O配位键或Pd–O共价键可以强烈结合在GO表面上,底物与Pd的强烈结合作用有效地修饰了金属的d带中心,提高了氮氧化物分子在rGO上的吸附。吸附的NO2和NO3显示了对Pd-GO复合体的空穴掺杂,而吸附的NO取决于吸附位置既可显示空穴掺杂也可显示电子掺杂,从而修饰了材料的电导行为;4、氢化和氟化的六角型硼氮和石墨烯纳米带底物通过弱相互作用能够调控石墨烯基纳米材料的电子和磁性质,甚至可以打开石墨烯的带隙。本项目的研究能够为实验上理解石墨烯氧化物的化学传感机制和设计新型传感器材料提供有益的理论基础。

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)
bspan style=font-family:Times New Roman;font-size:15pt;Structural and electronic properties of spanPd-decorated graphene oxides and their effects on the /spanadsorption of spannitrogen oxides
Pd修饰氧化石墨烯的结构和电子性质及其对氮氧化物吸附的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    唐绍彬;Jiayi Zhu
  • 通讯作者:
    Jiayi Zhu
strongTunable doping and band gap of graphene on functionalized hexagonal boron nitride with hydrogen and fluorine/strong
氢氟功能化六方氮化硼上石墨烯的可调掺杂和带隙
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    唐绍彬
  • 通讯作者:
    唐绍彬
Adsorption and Dissociation of Ammonia on Graphene Oxides: A First-Principles Study
氨在氧化石墨烯上的吸附和解离:第一性原理研究
  • DOI:
    10.1021/jp212218w
  • 发表时间:
    2012-04-19
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Tang, Shaobin;Cao, Zexing
  • 通讯作者:
    Cao, Zexing
bspan style=font-family:Times New Roman;font-size:15pt;Realizing Semiconductor/span/bspan style=font-family:Symbol;font-size:12pt;span-/span/spanb&
实现半导体-
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Phys. Chem. Chem. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐绍彬;xinrui cao
  • 通讯作者:
    xinrui cao
strongElectronic and Magnetic Properties of Hybrid Boron Nitride Nanoribbons and Sheets with 5-7 Line Defects/strong
具有5-7线缺陷的杂化氮化硼纳米带和片的电子和磁性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    唐绍彬;Shiyong Zhang
  • 通讯作者:
    Shiyong Zhang

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其他文献

Interfacial Interaction of Ag Nanoparticles with GrapheneOxide Supports for Improving NH3 and NO Adsorption: a First-PrinciplesStudy
银纳米颗粒与氧化石墨烯载体的界面相互作用改善 NH3 和 NO 吸附:第一性原理研究
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    10.1039/c5cp07399e
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Phys. Chem. Chem. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐绍彬;Weihua Wua;Jianping Yu
  • 通讯作者:
    Jianping Yu
Realizing Semiconductor to Metal Transition in Graphitic ZnO and MoS2 Nanocomposite with External Electric Field
利用外部电场实现石墨化 ZnO 和 MoS2 纳米复合材料的半导体到金属的转变
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Weihua Wu;唐绍彬;Junjing Gu
  • 通讯作者:
    Junjing Gu
Graphene Oxide-Supported Transition Metal Catalysts for Di-Nitrogen Reduction
氧化石墨烯负载的过渡金属二氮还原催化剂
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.8b08149
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    J. Phys. Chem. C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨彤彤;唐绍彬
  • 通讯作者:
    唐绍彬

其他文献

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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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