微管式固体氧化物燃料电池反应器中电催化及动力学特性

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20973111
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    12.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2010
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2010-12-31

项目摘要

化学反应器的微型化可以有效提高反应过程传热与传质效率,改善宏观反应动力学。本项目利用燃料电池电催化氧化特性,将微管式固体氧化物燃料电池(MT-SOFC)作为氧化反应器,研究微型反应器中化学品与电能共生过程宏观动力学特性,对促进电催化与微型反应器动力学学科交叉,发展新型微反应过程具有重要学术意义和应用价值。主要研究内容和目标是:(1)甲烷选择性电催化氧化反应为目标反应,利用相转移-陶瓷中空纤维成型工艺,研制阳极支撑型MT-SOFC电化学反应器,研究电催化氧化宏观动力学,建立反应动力学模型;(2)设计和优化催化剂材料使之具有可控的微观结构以提高其电学、电化学和机械性能;(3)优化相转移纺丝-烧结工艺,制备具有一定孔结构、孔分布和缺陷控制的阳极支撑微管。研究MT-SOFC中电能与化学品共生过程基本原理和特点,探索微小尺寸下电催化氧化反应动力学行为,筛选适合于MT-SOFC反应器的靶向反应体系。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)

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其他文献

造孔剂对SOFC阴极微观结构及性能的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
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    --
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    马紫峰
甲基纤维素(MC)疏水作用的电化学研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    化学学报
  • 影响因子:
    --
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    沈鸿强;尹屹梅;张洪斌
  • 通讯作者:
    张洪斌
微管式固体氧化物燃料电池制备技术及电堆组装工艺
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 通讯作者:
    马紫峰
新型ITSOFC复合电解质氧化铈-硫酸盐的制备和表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    电化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    佟泽;尹屹梅;殷洁炜;马紫峰
  • 通讯作者:
    马紫峰

其他文献

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有益偏析自组装纳米结构中温固体氧化物燃料电池/电解池复合氧电极
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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

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          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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