过渡金属氧化物及氢化物的慢电子速度成像研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21473193
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    92.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0304.化学动力学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

A huge scientific interest has recently been focused on the photocatalytic water splitting, and the reactions between transition-metal oxide clusters and H2O provide typical models for understanding the H2 production from water. Photoelectron velocity-map imaging is one of the most effective techniques for the cluster investigations, especially the high-resolved slow electron velocity-map imaging (SEVI) spectroscopy. Here the SEVI combined with time-of-flight mass spectrometer (TOFMS) is extended to investigate the reaction between the transition-metal oxides and H2O. A high resolution reflectron TOFMS is used to study the formation rule, reaction intermediate anions, and reaction rate et al.. The research focuses on the SEVI of the interested anions to obstain the well-resolved spectra and the angular distribution. Furthermore, quantum chemistry calculations are carried out to explore the geometrical and electronic structures, reaction mechanism. These results and findings can provide a new insight into the relevant photoecatalytic water splitting.
近年来光催化水制备氢气受到越来越广泛的关注,过渡金属氧化物团簇与水分子反应为研究光解水制备氢气提供很好的模型。光电子速度成像是研究团簇最有效的方法之一,而其中以最近发展起来的高分辨的慢电子速度成像技术尤为突出。本项目拟利用飞行时间质谱与慢电子速度成像能谱仪联用系统研究过渡金属及其氧化物团簇与水分子的反应。在气相中利用高分辨的反射式飞行时间质谱考察其离子团簇的形成规律、相关反应过程中的中间体及反应速率等;研究的重点是对质量选择的过渡金属氧化物及氢化物负离子团簇进行光电子速度成像探测,得到其高分辨的光电子能谱和角分布等信息。结合量子化学理论计算研究其几何和电子结构以及反应特性等,为相关的光催化分解水反应等提供指导作用。

结项摘要

近年来光催化水制备氢气受到越来越广泛的关注,过渡金属氧化物团簇与水分子反应为研究光解水制备氢气提供很好的模型。光电子速度成像是研究团簇最有效的方法之一,而其中以最近发展起来的高分辨的慢电子速度成像技术尤为突出。本项目利用了飞行时间质谱与慢电子速度成像能谱仪联用系统研究过渡金属及其氧化物团簇与水分子的反应。在气相中利用高分辨的反射式飞行时间质谱考察其离子团簇的形成规律、相关反应过程中的中间体及反应速率等;研究的重点是对质量选择的过渡金属氧化物及氢化物负离子团簇进行光电子速度成像探测,得到其高分辨的光电子能谱和角分布等信息。结合量子化学理论计算得到了其几何和电子结构以及反应特性等,为相关的光催化分解水反应等提供指导作用。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A comparative study on the bond features in CO, CS, and PbS
CO、CS和PbS中键特性的比较研究
  • DOI:
    10.1063/1.5067006
  • 发表时间:
    2018-12-14
  • 期刊:
    JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Jiao, Chengxiang;Qin, Zhengbo;Tang, Zichao
  • 通讯作者:
    Tang, Zichao
Observation of promoted C-O bond weakening on the heterometallic nickel-silver: Photoelectron velocity-map imaging spectroscopy of AgNi(CO)n(-)
异金属镍-银上 C-O 键促进弱化的观察:AgNi(CO)n-的光电子速度图成像光谱
  • DOI:
    10.1063/1.4990546
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Liu Zhiling;Xie Hua;Zou Jinghan;Fan Hongjun;Tang Zichao
  • 通讯作者:
    Tang Zichao
Probing the bonding of CO to heteronuclear group 4 metal-nickel clusters by photoelectron spectroscopy
通过光电子能谱探测 CO 与异核第 4 族金属镍簇的键合
  • DOI:
    10.1039/c7cp00171a
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Zou Jinghan;Xie Hua;Yuan Qinqin;Zhang Jumei;Dai Dongxu;Fan Hongjun;Tang Zichao;Jiang Ling
  • 通讯作者:
    Jiang Ling

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其他文献

Photoelectron Imaging of AgOCH3 - and Ag-(CH3OH) x (x= 1, 2)
AgOCH3 - 和 Ag-(CH3OH) x (x= 1, 2) 的光电子成像
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Chin. J. Chem. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    池超贤;谢华;从然;唐紫超;周鸣飞
  • 通讯作者:
    周鸣飞
基于飞行时间质谱的金属团簇配合物组成、结构和反应机理研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    厦门大学学报:自然科学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩英姿;张将乐;邱兴泰;江一煌;陈俊;杨静;唐紫超;郑兰荪
  • 通讯作者:
    郑兰荪

其他文献

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唐紫超的其他基金

手性分子的光电子圆二色研究
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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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