二维异质结构材料的设计、合成与太阳能燃料转化性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51662030
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    39.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0208.无机非金属能量转换与存储材料
  • 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

Photocatalysis can effectively achieve the conversion from solar energy to savable fuel. Photocatalytic materials play a key role in the process of solar-to-fuel conversion. Therefore, it is necessary to develop highly efficient photocatalytic materials. However, in the photocatalytic process, most of the photoexcited electrons and holes annihilate in the bulk transportation route from the interior to the surface, and then can not effectively take part in photocatalytic reaction on the surface. To reduce the combination rate of photoexcited electrons and holes and improve photocatalytic activity, the 2D heterostructure sheets with optimized composition and structure will be designed and synthesized in the project. The transportation distance of photoexcited carriers in 2D materials will be remarkably shorten, which will greatly reduce the combination probability. And the photocatalytic activity is also improved by the cooperative effect in the heterostructures. Furthermore, the surface structures are modified carefully to achieve higher photocatalytic activity from solar energy to savable fuel.
光催化技术可有效地将太阳能转化为可储存的清洁能源。光催化材料是太阳能燃料转化过程中的核心载体,因此设计高效的光催化材料是实现太阳能到清洁能源转换的关键。然而在光催化反应过程中,绝大部分的光生电子空穴在从体相到材料表面的迁移过程中即复合湮灭,难以参加表面的光化学反应,导致太阳能转化效率低下。为了减少光生载流子的体相复合与提升材料表面载流子的光化学活性,本研究项目将在二维材料中构建异质结构,并通过调控其相组成、形貌结构等,缩短光生载流子迁移距离,从而减小复合几率,同时充分发挥异质相间的载流子协同效应,提升材料的光催化性能。以及通过对材料表面原子结构修饰,改善材料表面光生电子空穴的反应环境,进而获得高效的太阳能燃料转化材料。

结项摘要

为了减少光生载流子的体相复合与提升材料表面载流子的光化学活性,我们通过在二维片状材料中构建异质结构,并调控其相组成、形貌结构等,将大幅缩短光生载流子迁移距离,从而减小复合几率,同时充分发挥异质结构间的界面协同效应,提升材料的太阳能转化效率。以及通过对表面原子结构修饰,获得了适合羟基自由形成的表面原子结构,构建了多种二维异质结构光催化材料并获得大幅提升的太阳能转化性能。在材料设计和制备上,我们设计并合成一系列的二维异质结构光催化材料,如ZnO-ZnS、ZnO-CdSe、BiOI-BiOI1-x、BiVO4-BBN等。并发展了羟基有机物调控表面原子结构的合成方法,该方法可以广泛用于二维半导体材料的合成与表面原子结构修饰。在催化性能方面,光催化产氢速率普遍提升到10 mmol h-1 g-1以上,并首次采用ZnO-ZnS异质结构片实现了光催化分解纯水产氢产氧。在学术论文发表方面,我们已经在Appl. Catal. B、Chem. Eng. J.、ACS Sustain. Chem. Eng.等期刊发表与项目研究紧密相关的第一作者和通讯作者(项目负责人)SCI论文16篇,其中影响因子大于10的2篇。已远超出了申请书设定6篇SCI论文的研究目标。该项目在二维异质结构的构建和表面原子结构修饰上所取得科研成果将可用于新型光催化制材料的设计与合成,促进太阳能转化材料研究的向深度和广度发展。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Synthesis of cobalt-doped ZnO/rGO nanoparticles with visible-light photocatalytic activity through a cobalt-induced electrochemical method
钴诱导电化学法合成具有可见光光催化活性的钴掺杂ZnO/rGO纳米颗粒
  • DOI:
    10.1016/j.jechem.2016.10.017
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Energy Chemistry
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Miao Yuanquan;Wang Xuewen;Wang Wuyou;Zhou Chengxi;Feng Gang;Cai Jianxin;Zhang Rongbin
  • 通讯作者:
    Zhang Rongbin
Enhancing Photooxidative Performance with Bi2O3 Nanoparticle-Modified BiVO4 Heterostructural Flowers
利用 Bi2O3 纳米颗粒改性 BiVO4 异质结构花增强光氧化性能
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.8b07444
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Wang Wuyou;Wang Xuewen;Cao Zugiang;Li Qiuchan;Feng Gang;Zhang Rongbin
  • 通讯作者:
    Zhang Rongbin
All-solid-state Z-scheme BiVO4−Bi6O6(OH)3(NO3)3heterostructurewith prolonging electron-hole lifetime for enhanced photocatalytichydrogen and oxygen evolution
全固态Z型BiVO4-Bi6O6(OH)3(NO3)3异质结构可延长电子空穴寿命,增强光催化析氢和析氧
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Materials Science & Technology
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Wuyou Wang;Xuewen Wang;Lei Gan;Xinfei Ji;Zili Wu;Rongbin Zhang
  • 通讯作者:
    Rongbin Zhang
Iodine-Deficient BiOI Nanosheets with Lowered Valence Band Maximum To Enable Visible Light Photocatalytic Activity
具有较低价带最大值的缺碘 BiOI 纳米片可实现可见光光催化活性
  • DOI:
    10.1021/acssuschemeng.9b00548
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    ACS Sustainable Chemistry & Engineering
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Wang Xuewen;Zhou Chengxi;Yin Lichang;Zhang Rongbin;Liu Gang
  • 通讯作者:
    Liu Gang
Visible-light-driven zeolite imidazolate frameworks-8@ZnO composite for heavy metal treatment
可见光驱动沸石咪唑酯骨架-8@ZnO复合材料用于重金属处理
  • DOI:
    10.1016/j.compositesb.2019.107685
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Composites Part B: Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xuewen Wang;Zuqiang Cao;Biao Du;Yang Zhang;Rongbin Zhang
  • 通讯作者:
    Rongbin Zhang

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其他文献

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  • 发表时间:
    --
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    --
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘震;王学文;杨兆建
  • 通讯作者:
    杨兆建

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王学文的其他基金

交替量子阱周期大孔异质结构光催化材料的设计与机理研究
  • 批准号:
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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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