石墨烯构建Z型载流子转移通道的复合型光催化制氢材料

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51202105
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E02.无机非金属材料
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Photocatalytic hydrogen production as a direct route for converting solar energy to clean energy - hydrogen has been widely attracted researchers' attentions. In photocatalysts, the hybrid photocatalysts with a Z-scheme carrier transport route possess a significant advantage in improving photocatalytic activity via a lower energy carrier combination and then holding photoexcited electrons/holes with strong reducibility and oxidability. However, it is difficult in achieving a desired photoexcited carrier transport route in a hybrid photocatalyst. In the item, a hybrid photcatalyst with a Z-scheme carrier transport channel constructed by graphene is designed for dominating photoexcited carrier transport routes based on the energy band engineering, where the surface atom states and the ratio of C/O in graphene are modified for improving the carrier transport. The item will aim at developing a basic method to construct a Z-scheme carrier transport channel and exploring photoexcited carrier states and dominated conditions in a hybrid photocatalyst. And then the photocatalytic hydrogen activity will be further investigated. The results will promote the design of hybrid photocatalysts with high hydrogen production efficiency.
光催化制氢作为一种将太阳能转化为清洁能源-氢能的有效途径,日益受到科研工作者的广泛关注。在光催化材料中,虽然以Z型载流子转移为基础的复合型光催化材料可通过低能量光生载流子的转移复合保留强氧化还原能力的空穴和电子从而获得较高光催化制氢效率,然而在直接复合催化材料中载流子转移不可控,光催化效率难以提高。本项目将从调控复合型光催化材料中光生载流子转移出发,以能级结构匹配为基础,采用石墨烯在组元相间构建一个Z型的载流子转移通道,并调控组元相表面和界面的原子组态以及石墨烯的C/O比以获得高效的光催化制氢材料。该项目旨在研究复合型光催化材料中构建Z型载流子转移通道的基本方法,并探索复合光催化材料中载流子迁移状态和控制因素,以及深入研究其光催化制氢性能,为发展高效的复合型光催化制氢材料提供科学依据。

结项摘要

为了提高异质结构材料的光催化制氢效率,我们通过石墨烯(氧化石墨烯、还原氧化石墨烯)在异质结构组元相间构建Z型载流子迁移通道,增强异质组元相界面处的协同效应,使光催化制氢性能得到较大幅度提升。同时通过调控组元相的形貌结构以及表面原子组态,构建一系列的ZnO-CdS/RGO异质结构以及其他新型异质结构材料,实现了石墨烯增强Z型载流子迁移效率,达到了提升光催化活性和稳定性的研究目标。进一步优化石墨烯的量、组元相比例、氧化石墨中的C/O比、助催化剂等,使异质结构光催化材料的产氢速率普遍提升到mmol h-1(100 mg)级。此外,在材料制备上,发展和创新了光诱导生长以及微电化学诱导生长光催化材料的方法。在学术论文发表方面,我们已在Chem. Commun.、Carbon、J. Coll. Interf. Sci.等国际期刊发表与项目紧密相关的第一作者和通信作者(项目负责人)SCI论文7篇,其中影响因子大于6的2篇,已远超出了申请书设定4篇SCI论文的研究目标。该项目在采用石墨烯构建异质结构载流子迁移通道上所取得科研成果以及发展的材料制备方法将可用于新型光催化制氢材料的设计与合成,促进光催化制氢材料研究的向深度和广度发展。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Pt-induced electrochemical growth of ZnO rods onto reduced graphene oxide for enhanced photodegradation performance
Pt 诱导 ZnO 棒在还原氧化石墨烯上电化学生长以增强光降解性能
  • DOI:
    10.1007/s11434-014-0251-4
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Chinese Science Bulletin
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang, Xuewen;Yao, Xiaojie
  • 通讯作者:
    Yao, Xiaojie
Photo-electrochemical Behaviors of Hollow ZnO Spheres Prepared by Zinc in Aqueous Solution
锌在水溶液中制备空心ZnO球的光电化学行为
  • DOI:
    10.1246/cl.131158
  • 发表时间:
    2014-01
  • 期刊:
    Chemistry Letters
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Wang, Xuewen;Yao, Xiaojie
  • 通讯作者:
    Yao, Xiaojie
ZnO disks loaded with reduced graphene oxide for the photodegradation of methylene blue
载有还原氧化石墨烯的 ZnO 圆盘用于亚甲基蓝的光降解
  • DOI:
    10.1016/s1872-5805(13)60090-6
  • 发表时间:
    2013-12
  • 期刊:
    New Carbon Materials
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Wang Xuewen;Zhou Li;Li Feng
  • 通讯作者:
    Li Feng
ZnO disks with dominant polar facets loaded with reduced graphene oxide for photodegradation of methylene blue
具有主极性面的 ZnO 圆盘负载有还原氧化石墨烯,用于亚甲基蓝的光降解
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    New Carbon Materials
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Wang Xuewen;Zhou Li;Li Feng
  • 通讯作者:
    Li Feng
Photocatalytic hydrogen generation of ZnO rod–CdS/reduced graphene oxide heterostructure prepared by Pt-induced oxidation and light irradiation-assisted methods
Pt诱导氧化和光照射辅助方法制备ZnO棒-CdS/还原氧化石墨烯异质结构的光催化制氢
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2014.05.072
  • 发表时间:
    2014-10
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Wang Xuewen;Yao Xiaojie
  • 通讯作者:
    Yao Xiaojie

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有序结构氟聚合物压电驻极体的制备和压电性研究
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    --
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  • 通讯作者:
    王学文

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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
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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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