等离子体纳米薄膜用于电化学析气反应原位光学表征

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21675007
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0402.电分析化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Gas evolution reactions, as an important part of utilization of hydrogen energy, have attracted tremendous attentions. However, there is still lack of deep understanding of intermediate states and routes, which remain guess. Although there are some predictions based on DFT calculations, the experimental development toward identifying of surface reaction active spots and intermediate states is highly demanded. The unique surface plasmon resonance nearby the plasmonic metal nanostructures is highly sensitive, real-time response and tunable, which provide new chance to solve above-mentioned problems. We are willing to use the “SPRi-Raman-Fluorescence” instrument to investigate the interface reactions by fabricating electrochemical/optical bifunctional substrates based on plasmonic nanofilms. With the help of SPRi signals, we would catch the active spots on nanometer level, and combined with in situ Raman/fluorescence signals, we would get the informations of intermediates and kinetics. This project is hopeful to provide a new analytical technology of catalysts.
气体析出反应(如析氢、析氧等),作为氢能利用的重要组成部分,引起了广泛关注。对于反应的过渡状态和历程等还缺少深刻理解,很多仍处于猜测状态,虽然已有基于密度泛函理论模拟计算的预测,但对表面活性位点和过渡状态的指认的有效实验方法亟待开发。等离子体金属(如金,银等)纳米结构特有的表面等离子体共振信号具有灵敏度高、实时响应、随结构可调等优点,为解决上述问题提供了新的机会。我们拟设计制备等离子体纳米薄膜,构建电化学/光学双功能基底,利用已有的全球唯一一台与HORIBA公司定制的“表面等离子体共振成像-拉曼-荧光”联用仪器,通过表面等离子体共振技术实现对电化学析气界面纳米级区域的定位,从而捕获反应活性位点。同时,结合该区域的荧光/拉曼信号,实现纳米尺度的高分辨率及动态实时的多模式光学检测,跟踪活性材料表面反应动力学、中间体信息等参数,结合局域特征光谱信息和理论模拟,为纳米催化剂性能表征提供新的分析技术

结项摘要

申请人基于表面等离子体共振联用技术实现对气体参与的电化学界面定位,实现多尺度的高分辨率及动态实时的多模式光学检测,探索了析氢(HER)、析氧(OER)等电化学过程中微米和纳米气泡的动力学过程和表面活性位点和过渡状态。主要包括1) 利用氧在面心立方结构的铝(111)晶面的高选择性吸附,可简便的根据合成环境中氧气浓度调控铝纳米片的厚度,同时这种氧吸附钝化作用赋予了铝纳米片良好的稳定性,带来了从可见到近红外区的表面等离子体共振吸收峰的调节以及显著的双光子发光特性。这一策略为可控制备铝基等离子体金属超薄纳米材料提供了有效的方案,并为其他活泼金属纳米材料的合成开辟了新的视野。2) 以原位光学手段,观察了多尺度多视角下的电化学气泡动力学行为。针对气体析出和消耗两种情况,探究了不同形貌和浸润性电极对气泡动态生长过程中接触角、迟滞角、生长因子等参数的影响,结合理论分析,对电极结构优化思路指明了方向。3)针对电化学析气反应中气泡粘附脱附导致传质受限等问题,开发了不对称Janus网格电极策略,实现了催化剂侧反应产气,亲气侧定向导气排出效果;并通过气泡融合释放表面能的方式克服粘附力实现气体快速脱附。发展了一系列用于电解水的高活性电极策略。执行期间,共发表SCI论文10篇,其中代表作发表在Chem (1),ACS Appl. Mater. Interface (1), Sci. Bullet. (1), Nano Research (1), Langmuir (1)等国际主流期刊上。发明专利授权2项。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Kinetic study of electrochemically produced hydrogen bubbles on Pt electrodes with tailored geometries
在具有定制几何形状的 Pt 电极上电化学产生氢气泡的动力学研究
  • DOI:
    10.1007/s12274-020-3132-y
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Jingshan Qin;Tianhui Xie;Daojin Zhou;Liang Luo;Zhengyi Zhang;Zhicheng Shang;Jiawei Li;Lagnamayee Mohapatra;Jinwen Yu;Haijun Xu;Xiaoming Sun
  • 通讯作者:
    Xiaoming Sun
MoSx Microgrid Electrodes with Geometric Jumping Effect for Enhancing Hydrogen Evolution Efficiency
具有几何跳跃效应的MoSx微栅电极可提高析氢效率
  • DOI:
    10.1007/s40843-020-1504-0
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhicheng Shang;Ying Zhang;Liang Luo;Congtian Cheng;Tianhui Xie;Fanhong Chen;Siyu Sheng;Yun Kuang;Wen Liu;Haijun Xu;Xiaoming Sun
  • 通讯作者:
    Xiaoming Sun
Ag@Aggregation-induced emission dye core/shell nanostructures with enhanced one- and two-photon fluorescence
具有增强单光子和双光子荧光的Ag@聚集诱导发射染料核/壳纳米结构
  • DOI:
    10.1016/j.optmat.2017.06.022
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Optical Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wang Cheng;Li Yang;Xu Qiujin;Luo Liang
  • 通讯作者:
    Luo Liang
Antibuoyancy and Unidirectional Gas Evolution by Janus Electrodes with Asymmetric Wettability.
具有不对称润湿性的 Janus 电极的抗浮力和单向气体逸出。
  • DOI:
    10.1021/acsami.0c04796
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Appl Mater Interfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Sheng Siyu;Shi Bairu;Wang Cheng;Luo Liang;Lin Xiao;Li Pengsong;Chen Fanhong;Shang Zhicheng;Meng Hong;Kuang Yun;Lin Wen-Feng;Sun Xiaoming
  • 通讯作者:
    Sun Xiaoming
Promoting electrochemical conversion of CO2 to formate with rich oxygen vacancies in nanoporous tin oxides
纳米多孔氧化锡中丰富的氧空位促进CO2电化学转化为甲酸盐
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国化学快报(英文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tengfei Gao;Anuj Kumar;Zhicheng Shang;Xinxuan Duan;Hangchao Wang;Shiyuan Wang;Shengfu Ji;Dongpeng Yan;Liang Luo;Wen Liu;Xiaoming Sun
  • 通讯作者:
    Xiaoming Sun

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其他文献

羌塘-三江古生代-中生代沉积盆地演化
  • DOI:
    10.3799/dqkx.2014.105
  • 发表时间:
    2024-09-14
  • 期刊:
    Earth Science-journal of China University of Geosciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孔令耀;姚华舟;徐亚东;骆满生;罗亮;吴旌
  • 通讯作者:
    吴旌
湘西古村镇文化景观相似性评价与聚类分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    衡阳师范学院学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈珏;谢恒生;郑文武;邓运员;蔡婉霏;罗亮
  • 通讯作者:
    罗亮
离子液体1-丁基-2,3-二甲基咪唑六氟磷酸盐对γ射线辐射稳定性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    辐射防护
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高思旖;窦辉;丁立生;龚频;罗亮;陈达
  • 通讯作者:
    陈达
Identification of the Genes Involved in Cotton Induced Defense to Attack of Cotton Aphids (Aphis gossypii)
棉花诱导防御棉蚜(Aphis gossypii)攻击相关基因的鉴定
  • DOI:
    10.1166/jbmb.2017.1681
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Cotton Aphids, Gene Identification, Chicken Feet Hongye Cotton, Suppression Subtractive Hybridizatio
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗亮;杨亚珍;杨珍;李传仁;张建民
  • 通讯作者:
    张建民
口腔扁平苔藓患者外周血单个核细胞中 PD-1 和 PD-L1 的表达及意义
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1001-3733.2016.04.023
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    实用口腔医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘芳;罗亮;蔡扬
  • 通讯作者:
    蔡扬

其他文献

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罗亮的其他基金

基于气泡工程的电催化析气电极设计
  • 批准号:
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  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目
贵金属/有机荧光分子核壳结构的构建与光学性能研究
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  • 项目类别:
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相似国自然基金

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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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