理论及实验探索单原子/二维材料复合体系及其催化降解VOCs机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21777033
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0603.大气污染与控制化学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Volatile organic compounds (VOCs) are one type of the main air pollutants. Low-temperature catalytic oxidation for VOCs degradation is a challenge for air pollution control, and the key is developing high efficient and low-cost catalysts. Single-metal-atom catalytic systems have been demonstrated excellent catalytic activities in several chemical reactions. Due to the significant reduction of the usage of noble metals or using non-noble metals, the cost of this type of catalysts can be reduced significantly. This proposed project combines quantum chemistry calculations and experiments to investigate single-metal-atom/two-dimensional composite catalysts, and extend the catalysts to VOCs oxidational degradation for the first time. Theoretically, quantum chemistry calculations will be adopted for catalyst design, guide the experimental synthesis for catalysts, and explore the catalytic mechanism along with the experiment characterization and catalytic performance tests. Experimentally, two-dimensional materials with huge surface and plenty of active sites are used to load metal atoms, which can reduce the atom aggression, and further enhance the mono-atom catalysts efficiency. Success of this project will greatly reduce the developing time and cost of the catalysts, thus facilitating their wide-spread applications and deep understanding the related knowledge.
挥发性有机化合物(VOCs)是目前空气污染物的主要成分之一。低温氧化降解VOCs是控制大气污染的挑战课题,而开发高效率低成本催化剂是其关键。金属单原子催化体系在多个反应中都发现具有优异的催化活性,且由于贵金属元素的使用量大幅度降低或使用非贵金属元素,可以大幅度降低催化剂成本。本项目拟将理论计算预测和实验开发相结合探讨金属单原子/二维材料复合催化剂体系,并首次应用于VOCs催化氧化降解。理论上,利用理论化学计算进行催化剂设计,指导实验进行催化剂合成,并结合实验表征、性能测试,深度探索其催化机理;实验上,利用具有超高比表面积和大量孔洞结构的二维材料来负载金属原子,阻止原子团聚,进一步提高单原子催化体系的催化效率。通过本项目的研究可以缩短高性能VOCs氧化降解催化剂的开发时间、节约开发成本,从而促进其广泛应用,并深入透彻理解相关科学问题。

结项摘要

本项目主要采用理论化学计算和实验结合的方法开发用以降解挥发性有机化合物(VOCs)的高效率低成本低温催化氧化催化剂和探索催化机理,主要关注金属单原子/二维材料复合催化体系。通过本项目,利用理论化学计算和实验相结合设计了多种金属单原子/二维材料复合体系用于VOCs的降解,如Al单原子/多孔石墨烯、Pt单原子/石墨烯、Al单原子/C2N、Ti单原子/MXene、V单原子/MXene、Fe单原子/MoS2,研究了复合体系的结构稳定性,对比了各种性质和单一组元的相关性质,从气体吸附性能、多种气体的竞争吸附、氧化过程等方面研究了VOCs的吸附、催化氧化过程及机理。本项目的实施圆满完成了预定的研究目标,提出了多个相关的催化剂体系并深入理解了相关的催化机理,并深入理解了相关的催化机理,相关的研究结果发表SCI论文54篇,其中大于影响因子大于10的高水平论文23篇,另申请专利7件,授权3件。另外在项目执行过程中,培养了博士后2名、博士生1名、硕士生14名(其中就读本校博士2名、美国博士1名、国内985大学博士3名)。

项目成果

期刊论文数量(48)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
Photocatalytically recovering hydrogen energy from wastewater treatment using MoS2 @TiO2 with sulfur/oxygen dual-defect
使用具有硫/氧双缺陷的MoS2@TiO2光催化回收废水处理中的氢能
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2021.120878
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Applied Catalysis B: Environmental
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu Yaoyao;Chen Xiaotao;Cao Jiachun;Zhu Yuqing;Yuan Wenjing;Hu Zhuofeng;Ao Zhimin;Brudvig Gary W.;Tian Fenghui;Yu Jimmy C.;Li Chuanhao
  • 通讯作者:
    Li Chuanhao
Single atom catalytic oxidation mechanism of formaldehyde on Al doped graphene at room temperature
室温下Al掺杂石墨烯单原子催化氧化甲醛机理
  • DOI:
    10.1016/j.cclet.2019.12.023
  • 发表时间:
    2020-07-01
  • 期刊:
    CHINESE CHEMICAL LETTERS
  • 影响因子:
    9.1
  • 作者:
    Liu, Guanlan;Zhou, Junhui;An, Taicheng
  • 通讯作者:
    An, Taicheng
Editorial: Environmental Catalysis and the Corresponding Catalytic Mechanism
社论:环境催化及相应的催化机制
  • DOI:
    10.3389/fchem.2019.00075
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    Frontiers in Chemistry
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Ao Zhimin;Sun Hongqi;Fullana Andres
  • 通讯作者:
    Fullana Andres
Excellent sulfur and water resistance for CO oxidation on Pt single-atom-catalyst supported by defective graphene: The effect of vacancy type
缺陷石墨烯支持的 Pt 单原子催化剂对 CO 氧化具有优异的耐硫和耐水性:空位类型的影响
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2021.150624
  • 发表时间:
    2021-07-22
  • 期刊:
    APPLIED SURFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Jiang, Quanguo;Huang, Min;Ao, Zhimin
  • 通讯作者:
    Ao, Zhimin
Boosting Fenton-Like Reactions via Single Atom Fe Catalysis
通过单原子铁催化促进类芬顿反应
  • DOI:
    10.1021/acs.est.9b03342
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Environmental Science & Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Yin Yu;Shi Lei;Li Wenlang;Li Xuning;Wu Hong;Ao Zhimin;Tian Wenjie;Liu Shaomin;Wang Shaobin;Sun Hongqi
  • 通讯作者:
    Sun Hongqi

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其他文献

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碳活化过硫酸盐水溶液体系吸收降解VOCs的机理探究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
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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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