电化学微分质谱与红外光谱联用技术及其在燃料电池电催化中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21273215
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    81.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

In-situ infrared spectroscopy which can provide information about nature and orientation of the adsorbates at the molecular level, is widely used to study the structure and the mechanism of the electrochemical reactions taking place at the electrode/liquid interfaces. And the differential electrochemical mass spectrometry can quantitatively monitoring volatile species in the solution. In this project, we will establish the technique for simultaneous elecotrochemical, differential electrochemical mass spectrometric and infrared spectroscopic measurements. With this technique we can obtained information such as the adsorbates at the electrode surface, the products in the solution, the current, as well as their relationship to reaction overpotenial informations in the single reaction.And we will study the methanol oxidation at Pt-based catalysts. we will focus on the relationship of methanol oxidation activity, products selectivity and current efficiency as functions of the structure/composition of the electrocatalys,electrode potential. With the advantage of flow cell, quantitative information on reaction kinetics can be otained without the interfrence of the effects of mass transport and the change of COad coverages.
电化学原位衰减全反射红外光谱能从分子水平上给出电极表面吸附物的信息,被广泛用于电极/溶液界面结构分析及电极反应机理的研究。微分电化学质谱能定量地在线分析溶液中的可挥发性物种。本项目拟建立电化学、红外和微分质谱的实时联用技术, 实现通过单一实验同时获得电极反应过程中电极表面吸附物种、溶液中产物及总反应电流与超电势等多方位的、互补的信息. 并利用该技术系统研究甲醇分子在铂基催化剂上的氧化行为,重点考察甲醇氧化的电催化活性、反应产物的选择性与电流效率与电催化剂的结构与组成、电极电势等参数之间的关系。借助流动电解池的优势,在排除传质以及CO的覆盖度变化影响的前提下,获得电极表面的关键吸附质与各反应路径及其决速步骤动力学的定量信息,以及电催化剂的结构与甲醇氧化活性之间的内在联系,为直接甲醇燃料电池阳极电催化剂的理性设计提供科学基础。

结项摘要

本研究项目旨在建立微分电化学质谱与电化学原位衰减全反射红外光谱联用技术,并将其应用在甲醇等有机小分子的电催化氧化反应的动力学与反应机理研究中,为合理设计高性能直接甲醇燃料电池催化剂提供理论指导。其中,1)在装置搭建与技术发展方面,在实验室成功建立了衰减全内反射红外光谱以及电化学微分质谱联用技术,并建立了利用质谱与红外光谱技术研究电催化反应动力学的定量校正方法;2)催化剂与工作电极设计方面,发展了在硅棱镜上以大块石墨烯作为导电基底负载纳米催化剂作为工作电极的方法,突破了前期电化学全反射红外光谱仅适合少数几种稳定的金属薄膜电极的局限;发展了结构形貌确定且无需使用保护剂的Pt基纳米催化剂的制备方法;避免了常规有机保护剂的毒化作用,获得了更高的甲醇氧化活性。利用原子层沉积制备超低贵金属担载的甲醇氧化催化剂。3)在基础研究方面,系统地研究了甲醇氧化中间物-甲酸分子在铂单晶电极上的电催化氧化,揭示了甲酸根途径是甲酸氧化的主要反应途径并证实甲酸直接吸附、氧化是反应的主要途径;利用红外光谱揭示了甲醇氧化中间物CO与作为其等电子体的CN-在Pt电极的光谱行为差异的内在本质;利用电化学微分质谱与红外光谱联用技术开展了C 1有机小分子在开路电位下与Pt-Ox作用过程中,发现了开路电位下电极溶液界面发生的反应主要受制于各反应物与产物的电化学势;利用同位素标定手段研究了甲醇氧化反应的机理,从纯实验的角度获得了CO途径动力学参数与其对生成CO2途径的贡献;

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Methanol Oxidation at Pt and PtRu Electrodes, a Study by Combined in-situ Infrared Spectroscopy and Differential Electrochemical Mass Spectrometry
Pt 和 PtRu 电极上的甲醇氧化,原位红外光谱和差示电化学质谱相结合的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chinese Journal Of Chemical Physics
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    陶骞;陈微;姚瑶;Ammar Bin Yousaf
  • 通讯作者:
    Ammar Bin Yousaf
On the Mechanism of the Direct Pathway for Formic Acid Oxidation at a Pt(111) Electrode
Pt(111)电极上甲酸氧化直接途径的机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Phys.Chem.Chem.Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fan Yang;Dong Mei;Zunbiao Zhang;Yanxia Chen
  • 通讯作者:
    Yanxia Chen
The Preparation of Surfactant-free Pt and PtRu Nanoparticles with high Activity for Methanol Oxidation
无表面活性剂的高甲醇氧化活性Pt和PtRu纳米粒子的制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chinese Journal Of Chemical Physics
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    陈艳霞;姚瑶;蔡俊;郑勇力
  • 通讯作者:
    郑勇力
Modeling of Potential Oscillation during Galvanostatic Electrooxidation of Formic Acid at Platinum Electrode
铂电极上甲酸恒电流电氧化过程中电势振荡的建模
  • DOI:
    10.1021/jp500285j
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    He; Zheng-Da;Jiang; Dao Chuan;Cai; Jun;Chen; Yan-Xia
  • 通讯作者:
    Yan-Xia
Potential Dependence of Cyanide Adsorption at a Pt Electrode in Acidic Solution: An Electrochemical in Situ Infrared Spectroscopic Study
酸性溶液中铂电极上氰化物吸附的电位依赖性:电化学原位红外光谱研究
  • DOI:
    10.1021/jp400465h
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Cai; Jun;Zhang; Wen Hua;Yang; Jin Long;Chen; Yan Xia
  • 通讯作者:
    Yan Xia

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其他文献

Au单晶电极上H2O2的氧化反应研究
  • DOI:
    10.13208/j.electrochem.160568
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈艳霞
近似熵在缺氧性脑损伤检测中的应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国生物医学工程学报,25(3):361-364, 2006
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白冬梅;邱天爽;陈艳霞
  • 通讯作者:
    陈艳霞
O 2 surface concentration change and its implication on oxygen reduction mechanism and kinetics at platinum in acidic media
酸性介质中O 2 表面浓度变化及其对铂氧还原机理和动力学的影响
  • DOI:
    10.1016/j.elecom.2015.06.011
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Electrochemistry Communications
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    廖玲文;郑勇力;魏杰;陈艳霞
  • 通讯作者:
    陈艳霞
新疆妇女宫颈病变组织 miR-146a/133b 的表达及临床意义
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    重庆医学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马丽;卢畅;陈艳霞;马彩玲
  • 通讯作者:
    马彩玲
Some Hardy-type inequalities f
一些 Hardy 型不等式 f
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    钮鹏程;陈艳霞; 韩亚洲
  • 通讯作者:
    韩亚洲

其他文献

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电化学原位远红外光谱研究Pt系模型单晶电极界面及氧还原过程
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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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