高效光生电荷自分离与可见光响应Au–Cu@H–TiO2-x光催化材料的可控制备及其多重协同机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51802087
  • 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:
    E0211.其他无机非金属材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

It is difficult for TiO2 to utilize solar energy effectively because of its wide band gap and easy recombination of photogenerated charge carriers. To overcome these problems, present proposal combines three TiO2 modification procedures, which could increase the efficiency of solar energy utilization, i.e., (1) the facet effect of polyhedral TiO2 results in spontaneous separation of photogenerated electron-hole, (2) noble metal-modified TiO2 with localized surface plasmon resonance broadens the light response range to visible light region, (3) surface hydrogenation treatment introduces oxygen defects for enhancing the ability of the photogenerated charge carriers’ migration, and thus constructed Au–Cu@H–TiO2-x photocatalytic materials which could efficiently utilize solar energy, to explore the multiple synergistic effect from three modification procedures. The selective modification with bi-metallic (Au, Cu) deposits on the specified crystal facets of polyhedral TiO2 could improve the efficiency of visible light utilization (by localized surface plasmon resonance) and improve electron mobility (by CuO-TiO2 heterojunction), to understand the theory of the enhanced electron mobility of heterostructure in photocatalytic reactions. To construct the kinetic modeling of synergistic effect by combination of computer simulation and experimental data, and to discover the correlation of preparation method – material composition – microstructures – photocatalytic properties. Proposed study has great significance for improvement of photocatalytic theory and development of new highly efficient photocatalytic materials.
TiO2较宽的禁带宽度且光生电子–空穴易复合的特性使其难以有效利用太阳能。本项目将三种提高太阳能利用效率的TiO2改性方法有效结合起来:利用多面体TiO2不同的晶面电势使光生电子-空穴自发的定向分离;利用贵金属修饰TiO2产生局域表面等离子共振效应而拓宽其光响应范围至可见光区域;利用表面氢化处理引入氧缺陷提升其光生电荷的迁移能力。构建高效利用太阳能Au–Cu@H–TiO2-x材料的同时探究三种改性方法的光催化多重协同作用机理。通过双金属(Au、Cu)选择性修饰多面体TiO2特定晶面,拓宽其太阳光响应范围的同时提高光生电子迁移能力,完善光催化反应中异质结构(CuO-TiO2)电子迁移能力增强理论。通过计算机仿真模拟和实验数据相结合,建立光催化多重协同效应动力学模型,探索制备方法–材料成分–微观结构–催化性能之间的内在联系。本项目的研究对完善光催化理论、开发新型高效光催化材料具有重要意义。

结项摘要

开发出高效稳定的TiO2光催化材料一直是光催化领域的一个研究热点和难题。TiO2禁带宽度较宽,光吸收范围窄,使其只能吸收利用太阳光总量约4%的紫外光,而无法利用可见光和近红外光的能量。为了促进光生电子-空穴发生有效分离以避免其直接的再复合,从而以提高光的利用效率,将形貌调控所带来的多面体晶面效应和贵金属修饰产生的局域表面等离子体共振效应有效结合起来,以克服单一改性方法的局限性,是一条切实有效的解决方法。在本项目的支持下,我们对高效TiO2光催化材料的合成及其改性进行了系统的研究。首先,我们系统研究了以钛酸钾纳米线为前驱体的单晶多面体TiO2的水热法制备及贵金属修饰改性,发现了光解水产氢效率与金属的功函数有关,贵金属的存在形式和形貌对光催化性能有重要影响。在以含NH4F溶液为辅助剂制备单晶多面体TiO2过程中,可控制备出花状球形TiO2,研究了八面体-十面体-花状球的形貌变化过程,为理解F-及NH4+对TiO2形貌转变机理提供了依据。其次,成功制备出了分散性、热稳定性优良的TiO2微球,再通过贵金属修饰实现了高效稳定的Pt-TiO2光催化材料的制备。另外,通过改进水热合成工艺,成功合成出了三维分级多孔TiO2,其独特的自组装三维分级结构具有较大的比表面积及较多的光催化活性位点,是一种非常具有潜力的高效TiO2光催化材料基底。同时为了对比研究,通过水热合成成功制备出了同样具备分级结构的Bi2WO6光催化材料并对其进行多种贵金属修饰,研究了材料的光催化性能与金属种类的关系。总之,高效TiO2光催化材料的开发对推进光催化领域的发展具有重要作用,相关研究在环境和能源领域具有较大的潜在应用价值。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
纳米八面体二氧化钛的制备及光催化性能研究
  • DOI:
    10.13957/j.cnki.tcxb.2021.03.012
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    陶瓷学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周志文;姚远卓;何星;孔琦;谌援;魏志顺
  • 通讯作者:
    魏志顺
Does Symmetry Control Photocatalytic Activity of Titania-Based Photocatalysts?
对称性是否控制二氧化钛基光催化剂的光催化活性?
  • DOI:
    10.3390/sym13091682
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Symmetry-Basel
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Janczarek Marcin;Wei Zhishun;Mogan Tharishinny R.;Wang Lei;Wang Kunlei;Nitta Akio;Ohtani Bunsho;Kowalska Ewa
  • 通讯作者:
    Kowalska Ewa
Morphology-Governed Performance of Plasmonic Photocatalysts
等离激元光催化剂的形态控制性能
  • DOI:
    10.3390/catal10091070
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Catalysts
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wei Zhishun;Janczarek Marcin;Wang Kunlei;Zheng Shuaizhi;Kowalska Ewa
  • 通讯作者:
    Kowalska Ewa
Three-dimensional monodispersed TiO2 microsphere network formed by a sub-zero sol-gel method
零度以下溶胶凝胶法形成三维单分散TiO2微球网络
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2020.127592
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Chang Ying;He Penghao;Wei Zhishun;Chen Yuan;Wang Huihu;Wu Chonggang;Zhou Zhiwen;Huang Huicheng;Kowalska Ewa;Dong Shijie
  • 通讯作者:
    Dong Shijie
Novel Structures and Applications of Graphene-Based Semiconductor Photocatalysts: Faceted Particles, Photonic Crystals, Antimicrobial and Magnetic Properties
石墨烯基半导体光催化剂的新颖结构和应用:多面颗粒、光子晶体、抗菌和磁性
  • DOI:
    10.3390/app11051982
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Applied Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Marcin Janczarek;Maya Endo-Kimura;Zhishun Wei;Zuzanna Bielan;Tharishinny Raja Mogan;Tamer M. Khedr;Kunlei Wang;Agata Markowska-Szczupak;Ewa Kowalska
  • 通讯作者:
    Ewa Kowalska

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码