具有长激发态寿命和强可见光吸收钌(II)配合物光敏剂的制备及其光解水产氢性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21703155
  • 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:
    B0306.光化学与光谱学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Photosensitizers(PSs) have played a significant role in the process of photocatalytic hydrogen evolution. They’re a mediator of electron transfer between electron donors and photocatalysts, and a main body of light absorption. However, traditional Ru(II), Ir(III) and Pt(II)-based complexes with 3MLCT excited states generally show relatively short-lived excited state lifetime and low molar extinction coefficient in visible range, which severely frustrate the efficiency of hydrogen production. In order to overcome the drawbacks of traditional PSs, we put forward to use Ru(II)-based complexes with 3IL excited states or 3MLCT/3IL equilibrium states as PSs for photocatalysis. The detailed work is as follows: a series of Ru(II) complexes with long-lived 3IL excited states will be prepared, their excited state lifetimes and excited state redox potential will be optimized by adjusting the number and location of decorating units to enhance the electron transfer efficiency. Ru(II) complexes with strong light-absorption ability in visible region will be synthesized by introducing the chromphores with strong visible-light-harvesting ability to the parent complexes to enhance the utilization efficiency of solar energy. At last, a comparative study of the electron transfer mechanism between constant catalyst and different types of Ru(II)-based PSs with 3MLCT state, 3IL state and 3MLCT/3IL equilibrium state will be carefully performed. In this project, we aim to construct the high-efficient photocatalytic system by developing new types of PSs.
在光解水产氢体系中,光敏剂是吸光的主体部分和电子转移的桥梁,发挥着至关重要的作用。然而,传统的钌、铱和铂等3MLCT型(金属到配体电荷转移)光敏剂存在激发态寿命短(几百个纳秒)与可见光吸收能力弱的问题(摩尔消光系数<10000M-1cm-1),致使产氢体系内的分子间电子转移效率和可见光利用率较低。本项目针对上述问题,致力于合成3IL型(激发态定域于配体)与3MLCT/3IL型(两者能级接近,能量平衡)钌配合物光敏剂,并将其应用于光解水产氢研究。通过调节引入基团的数量和位置,合成具有长激发态寿命的3IL型钌配合物,优化激发态氧化还原电位,提高光敏剂到催化剂的电子转移效率;通过引入强吸光基团,合成具备强可见光吸收能力的钌配合物,提高光能利用率。研究比较3MLCT、3IL和3MLCT/3IL三种类型光敏剂与催化剂分子间的电子转移机制,拓宽可选用的光敏剂类型,以期构建高效的光催化产氢体系。

结项摘要

太阳光驱动水分解制备氢气是一种清洁的产能方式,有望解决当前面临的环境污染和能源危机问题。因此开发高效的光催化产氢体系具有重要的意义。针对当前催化产氢体系中所用光敏剂的类型单一、活性低、稳定性差、催化机制不明确等问题,开展了一系列研究:1 证实 3IL型光敏剂催化性能和稳定性显著优于传统3MLCT类型光敏剂;2 借鉴自然光合系统,提出将吸光中心和氧化还原中心分离策略,提升了光敏中心吸光能力和激发态寿命,其催化活性比传统Ru(bpy)23+提高12倍;3 通过共敏化策略,将蓝光吸收香豆素6和绿光吸收氟硼吡咯共同修饰到母体铱配合物中心,制备出具有强宽光谱吸收能力的光敏剂,其产氢转化数达到11万以上,比传统Ir(ppy)3+高320倍,是当前产氢活性最高的分子光敏剂;4 利用n→π跃迁策略,构建不含重原子的双香豆素光敏剂用于水分解制备氢气;5 通过跨键能量转移策略,利用强吸光氟硼吡咯敏化铜配位中心,大幅度提升铜基配合物可见区吸光能力和激发态寿命,其催化活性显著优于传统贵金属光敏剂;6将光敏中心和催化中心共同修饰到柔性聚合物链上,拉近两者之间的距离,将分子间的传输过程转变为分子内的过程,提升电子传输效率和催化性能。此外,将传统卟啉分子与锆金属节点组装成多孔金属有机框架,进一步限域亚纳米铂团簇,实现高效协同催化制备重要药物中间体,该光催化剂可循环利用超过10次且没有活性损失。

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(1)
Synergistic Effect over Sub-nm Pt Nanocluster@MOFs Significantly Boosts Photo-oxidation of N-alkyl(iso)quinolinium Salts
亚纳米 Pt 纳米团簇@MOF 的协同效应显着促进 N-烷基(异)喹啉鎓盐的光氧化
  • DOI:
    10.1016/j.isci.2019.100793
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ISCIENCE
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Fu Shan-Shan;Ren Xiu-Ying;Guo Song;Lan Guangxu;Zhang Zhi-Ming;Lu Tong-Bu;Lin Wenbin
  • 通讯作者:
    Lin Wenbin
Sensitizing Ru(II) polyimine redox center with strong light-harvesting coumarin antennas to mimic energy flow of biological model for efficient hydrogen evolution
利用强光捕获香豆素天线敏化 Ru(II) 聚亚胺氧化还原中心,模拟生物模型的能量流,实现高效析氢
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2019.04.039
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Applied Catalysis B: Environmental
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Nan;Chen Kai-Kai;Guo Song;Wang Ping;Zhang Min;Zhao Jianzhang;Zhang Zhi-Ming;Lu Tong-Bu
  • 通讯作者:
    Lu Tong-Bu
A broadband and strong visible-light-absorbing photosensitizer boosts hydrogen evolution
宽带和强可见光吸收光敏剂促进氢的析出
  • DOI:
    10.1038/s41467-019-11099-8
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nature Communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Wang Ping;Guo Song;Wang Hong Juan;Chen Kai Kai;Zhang Nan;Zhang Zhi Ming;Lu Tong Bu
  • 通讯作者:
    Lu Tong Bu
Strong Visible-Light-Absorbing Cuprous Sensitizers for Dramatically Boosting Photocatalysis
强可见光吸收亚铜敏化剂可显着增强光催化作用
  • DOI:
    10.1002/anie.202003251
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen Kai-Kai;Guo Song;Liu Heyuan;Li Xiyou;Zhang Zhi-Ming;Lu Tong-Bu
  • 通讯作者:
    Lu Tong-Bu
Robust and Long-Lived Excited State Ru(II) Polyimine Photosensitizers Boost Hydrogen Production
鲁棒且长寿命的激发态钌(II)聚亚胺光敏剂可提高氢气产量
  • DOI:
    10.1021/acscatal.8b02226
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ACS Catalysis
  • 影响因子:
    12.9
  • 作者:
    Guo Song;Chen Kai-Kai;Dong Ru;Zhang Zhi-Ming;Zhao Jianzhang;Lu Tong-Bu
  • 通讯作者:
    Lu Tong-Bu

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其他文献

最小二乘叠前深度偏移成像理论与方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    郭颂
稀土Y在电磁搅拌条件下对半固态ZL101铝合金初生α相的影响
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    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    有色金属科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘政;谌庆春;许鹤君;郭颂;章升程
  • 通讯作者:
    章升程
A356-RE合金中稀土铝化合物/α-Al界面二维错配度的计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    刘政;谌庆春;郭颂;刘俊义;胡钱钱
  • 通讯作者:
    胡钱钱
基于非平稳滤波算子的成像域最小二乘偏移
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭颂;王华忠;胡江涛
  • 通讯作者:
    胡江涛
含区位异构氨基萘酰亚胺配体的环 Ir配合物三重态光敏剂的合成、光物理性质以及在三重态湮灭上转换中的应用
  • DOI:
    10.1038/s41587-019-0152-9
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马丽花;郭颂;赵建章;郭慧敏
  • 通讯作者:
    郭慧敏

其他文献

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郭颂的其他基金

构筑强敏化型多金属氧簇用于光生电子高效存储与可控释放
  • 批准号:
    22371207
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基于发色团敏化策略构筑新型铜光敏剂用于太阳能高效转换
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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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