单晶电极/非水体系界面的现场表面增强拉曼光谱研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21303115
  • 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:
    B0205.电化学
  • 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

The investigations on the structure and reaction processes at single crystal metal/nonaqueous solution interfaces provide the theoretical and practical application basis for exploring the surface adsorption and properties. Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy (SHINERS) combined with electrochemical technique is employed to study the interfacial processes at single crystal metal electrode. The comprehensive platform of electrochemical and spectroscopic measurements will be established for the relevant studies in nonaqueous systems. The model and the functional molecules with electrocatalytic activity are served as probes for investigation on in-situ electrochemical behaviors at single crystal metal electrode/nonaqueous system interfaces. The influences of the surface structure, the types of nonaqueous solvents, and potentials are also intensely studied. In addition, the Raman enhancement surface selection rules for the single crystal metal will be analyzed. The interfacial structure model of single crystal metal electrode will be provided as well as the surface reaction mechanisms. Based on the above studies, the association between the surface structure of single crystal electrode and its adsorption/reaction properties are achieved for providing the experimental basis of fundmental studies and practical application. The SHINERS technique will be developed as one of the novel tools with high sensitivity for probing the interfacial structure and reaction processes at metal single crystal electrodes in nonaqueous systems.
非水溶剂/金属单晶界面结构的研究对于相关模型的建立,及从晶面结构层次探索表面吸附过程和反应活性等具有重要的理论意义和应用价值。本项目拟采用电化学结合壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)技术,通过构建非水体系电化学光谱联用研究平台,结合以模型分子和在单晶表面具有电催化反应活性的功能分子为探针,现场研究单晶金属电极/非水溶剂界面上的电化学行为。考察晶面结构、非水溶剂种类和电极电位等影响,提出单晶电极表面上的增强拉曼光谱选律,建立非水体系金属单晶的电化学界面结构模型,探索非水体系中单晶金属表面反应机理,并将电极界面功能分子反应活性与单晶的结构进行有效关联,为非水体系中界面反应的理论研究和实际应用提供有力的实验依据,将SHINERS技术发展为研究非水体系中金属单晶电极表面过程的高灵敏度方法之一。

结项摘要

非水溶剂/单晶电极体系的构建及界面研究对于从晶面结构层次认识表面吸附过程和反应性能等具有重要的理论意义和应用价值。本项目采用电化学结合壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)技术,通过优化拉曼散射增强体(SHINs),加工密封电解池,研究了甲醇、乙腈体系中,多种含碳碳三键、碳氮三键分子在多晶和单晶表面上的吸附及反应。具体内容如下:(1)建立了新型SHINs粒子的优化合成技术,改进了传统SHINs粒子合成方法,丰富了SHINs粒子的类型。(2)研究了SHINs粒子在二维平面上的铺展方式,发展了液液两相成膜法铺展SHINs粒子的新方法,获得信号均匀性良好的增强基底表面。(3)加工适用于非水体系/单晶电极研究的密封电解池,构建检测体系。(4)研究了4-乙炔基苯胺、1,4-二乙炔基苯在多晶Au和Au(111)界面的电化学行为,研究发现,炔基类分子在多晶上吸附方式较为复杂,表面有配合物生成,在质子化的溶剂中,极端负电位下多晶表面能发生表面等离激元催化反应。在Au(111) 界面分子三键被打开,以两个碳原子共同作用方式吸附。(5)研究了4-乙炔基硝基苯在多晶Au和Au(111)界面的电化学行为,结果表明,偶氮化反应的发生不依赖于介质和界面结构,与其无关;偶氮化合物以及硝基基团的还原与介质和界面结构均有关,必须在质子化的溶剂及多晶界面才能发生。(6)研究了4-氰基吡啶在多晶Pt和Pt(100)界面的电化学行为,结果表明,多晶Pt表面分子以吡啶环上的氮原子,采用倾斜的方式吸附在电极表面。而单晶表面,4-氰基吡啶吸附较弱,单晶表面受电位调制的影响程度小于多晶表面。.本项目拓宽了SHINERS这一新兴技术的研究范围,首次在有机溶剂/单晶电极体系中为三键类分子解析光谱规律,提供吸附构型的实验依据,从吸附分子、界面结构、分子的介质环境等方面对分子的吸附及界面电化学反应做了积极的探索。将SHINERS技术发展为研究非水体系中金属单晶电极表面吸附及反应的高灵敏度方法之一。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(13)
专利数量(0)
Measurements of the potential of zero charge in room temperature ionic liquids at Ag electrode by surface-enhanced Raman spectroscopy
表面增强拉曼光谱测量室温离子液体在银电极上的零电荷电势
  • DOI:
    10.1016/j.jelechem.2014.06.021
  • 发表时间:
    2014-08
  • 期刊:
    Journal of Electroanalytical Chemistry
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Liu, Yan;Yuan, Ya-Xian;Wang, Xin-Rong;Zhang, Na;Xu, Min-Min;Yao, Jian-Lin;Gu, Ren-Ao
  • 通讯作者:
    Gu, Ren-Ao
Improving the SERS detection sensitivity of aromatic molecules by a PDMS-coated Au nanoparticle monolayer film
PDMS涂层金纳米粒子单层膜提高芳香族分子的SERS检测灵敏度
  • DOI:
    10.1039/c5ra07324c
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Qian, Chen;Guo, Qinghua;Yao, Jianlin
  • 通讯作者:
    Yao, Jianlin
Self-Assembled Large-Scale Monolayer of Au Nanoparticles at the Air/Water Interface Used as a SERS Substrate
空气/水界面处自组装大尺寸金纳米粒子单层用作 SERS 基底
  • DOI:
    10.1021/acs.langmuir.5b04393
  • 发表时间:
    2016-05-10
  • 期刊:
    LANGMUIR
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Guo, Qinghua;Xu, Minmin;Yao, Jianlin
  • 通讯作者:
    Yao, Jianlin
Au@SiO_2膜/Ti电极吸附吡啶的表面增强拉曼光谱研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    电化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐敏敏;刘可;郭清华;姚建林
  • 通讯作者:
    姚建林
Probing double layer structure at Au/[BMIm]BF4 interface by molecular length-dependent SERS Stark effect
通过分子长度相关的 SERS Stark 效应探测 Au/[BMIm]BF4 界面的双层结构
  • DOI:
    10.1016/j.jelechem.2015.05.041
  • 发表时间:
    2015-08
  • 期刊:
    J. Electroanal. Chem.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    N. Zhang;X. R. Wang;Y. X. Yuan;H. F. Wang;M. M. Xu;Z. G. Ren;J. L. Yao;R. A. Gu
  • 通讯作者:
    R. A. Gu

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其他文献

Electrocatalysis on Oxidation of Methanol and SERS Investigations of Au@Pt Monolayer Film
甲醇氧化的电催化及 Au@Pt 单层薄膜的 SERS 研究
  • DOI:
    10.6023/a1202222
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Chimica Sinica
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Zhang Caiping;Guo Qinghua;徐敏敏;袁亚仙;姚建林;顾仁敖
  • 通讯作者:
    顾仁敖
微流控芯片结合表面增强拉曼光谱实时监测α-苯乙醇的微量合成反应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘娇;孙海龙;印璐;袁亚仙;徐敏敏;姚建林
  • 通讯作者:
    姚建林
基于表面增强拉曼光谱快速检测纺织品禁用染料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘菁;徐敏敏;袁亚仙;姚建林
  • 通讯作者:
    姚建林
新型甘蔗剥叶机结构分析及实验研究
  • DOI:
    10.13427/j.cnki.njyi.2016.12.034
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    农机化研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨春兰;徐敏敏;胡明军;黄伟;麻芳兰;陆雪雯
  • 通讯作者:
    陆雪雯
电化学 SPR 协同催化对氯苯硫酚界面反应的 SERS 研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁宏宇;徐敏敏;姚建林
  • 通讯作者:
    姚建林

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

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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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