Z型三元光催化电解池与微生物电解池联用产氢及处理难降解有机物

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51308230
  • 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:
    E1002.城市污水处理与资源化
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Energy shortage and environemt pollution are worldwide problemes in recent decades. Hydrogen is one of the most promising clean and renewable fuels in future for its high combustion valua and nearly zero emmision of pollutants. In this study, a photo-electron and bio-anode will be integrated in a two-chamber reactor to construct a Photo-asistant microbial electrolysis cell(PMEC). The photo-electrode and bio-anode will work collectively for degradation of organic pollutants, including refractory organics; meanwhile, the overpotential between the photoelectrode and the MEC cathode will provide an energy bias for hydrogen evolution on the cathode:(1)Invention of an all-solid Z-scheme MoS2/M/TiO2 film catalyst on a transparent indium tin oxide (ITO) conductive glass with high potocatalytci activity and stability and study the mechanism of this three component system;(2)Fabrication of photoelectrochemical cells (PECs) with the photocatalyst films for both hydrogen evolution and organic waste degradation under visible light,and investigation the kinetics and mechanism of hydrogen production and organic degradation.(3) Integration of PEC and MEC to construct P/MECs for refractory organics degradation and hydrogen production, and estimation the photocatalytic mechanism of refractory organics degrdation.
环境污染和能源短缺是二十一世纪面临的严重问题,氢气作为清洁的可再生能源,其开发能够有效缓解上述问题。本项目以开发可见光催化薄膜电极为主要研究内容,通过多种技术手段提高光催化剂的催化活性和量子产率,开发光催化电解池协同微生物电池以有机污染物为电子供体产氢:(1)研制MoS2/Me/TiO2三元复合Z型薄膜电极,通过三元催化体系及贵金属负载等手段提高光催化电极的活性及稳定,研究该三元复合材料的电子传递机理;(2)开发光催化电解池以难降解有机物为电子供体产氢,同时研究该光催电极产氢及降解有机物的机理;(3)开发以光催化电解池与微生物电解池联用的P/MEC,PEC以有毒难降解有机物为电子供体产电用以驱动微生物电解池产氢;同时难降解有机物经PEC处理毒性降低,污水可生化性提高,作为微生物电解池的底物进行生物处理。本部分将重点研究P/MEC有机物降解的机理和动力学特征。

结项摘要

化石能源的大量燃烧,引发了资源短缺和大气环境污染两大问题。开发新能源取代化石能源被认为是有效解决这些问题的关键。氢能因其燃值高,燃烧产物清洁,是一种具有巨大经济价值的新能源。利用半导体光催化剂光催化制氢更被认为是在众多制氢技术中极具优势的。TiO2因其稳定性好、安全无毒、价格低廉等优点而成为最佳的光催化材料之一。然而TiO2(3.2ev) 禁带宽度较宽,对太阳光的利用率较低,仅能吸收占太阳光5%的紫外光;此外,其光生电子和空穴复合几率大。因此,对其进行修饰改性以提高其光催化能力成为当前的主要工作。已做的改进工作主要有金属掺杂、非金属掺杂、与其他半导体材料复合以扩大其对可见光的响应范围,同时可以提高光生载流子的分离效率及光吸收率,从而能有效提高TiO2光催化效率。MoS2, Cu2O作为窄带光催化剂,可以与TiO2复合提高其光催化活性。本项目以开发可见光催化薄膜电极为主要研究内容,通过多种技术手段提高光催化剂的催化活性和量子产率,开发光催化电解池协同微生物电池以有机污染物为电子供体产氢:1)研制复合光催化剂TiO2/MoS2的制备及其光催化活性研究。复合材料能能显著提高光催化产氢性能,硫化钼的最佳负载量为5 wt%,比产氢速率为776.99 μmol•h-1•g-1,其产氢活性是纯TiO2的4.92倍,商业P25 的3.67倍;2)基于电沉积法制备的Cu2O/Au/TiO2的制备及其光催化性能研究。在紫外-可见光条件下,Cu2O-Au-TiO2 薄膜光催化产氢速率125.3 mmol•h-1•m-2)是Cu2O-TiO2薄膜的(83.2 mmol•h-1•m-2))的1.5倍,这是由于Au表面等离子共振效应更能有效降低了光生电子(e-)和光生空穴(h+)的复合率,提高了光催化产氢效率。3)基于电沉积法制备的Cu2O/(RGO-TiO2)的制备及其光催化性能研究。当RGO负载量为3.0wt% 时,其产氢速率达到最大值为403.3 mmol•h-1•m-2,相对于纯TiO2 (P25) 薄膜(13.5 mmol•h-1•m-2)的产氢速率提高了约29倍,而与Cu2O-TiO2薄膜的产氢速率相比较提高了约2倍。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
复合光催化膜MoS2/Ag/TiO2用于双室光催化反应器进行同步降解有机物及产氢的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    华南师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董海太;齐中;李晓岩;李来胜
  • 通讯作者:
    李来胜
Photocatalytic hydrogen generation with simultaneous organic degradation by a visible light-driven CdS/ZnS film catalyst
可见光驱动的 CdS/ZnS 薄膜催化剂光催化制氢并同时降解有机物
  • DOI:
    10.1016/j.mseb.2013.11.015
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering B-Solid State Materials for Advanced Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xi Wang;Xiao-yan Li
  • 通讯作者:
    Xiao-yan Li
基于水热法制备的TiO_2/MoS_2复合光催化剂及其光催化制氢活性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    齐中;王熙;李来胜;董海太
  • 通讯作者:
    董海太
Photocatalytic hydrogen generation with simultaneous organic degradation by composite CdS–ZnS nanoparticles under visible light
可见光下复合 CdS-ZnS 纳米粒子光催化制氢并同时降解有机物
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2014.04.034
  • 发表时间:
    2014-08
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Xi Wang;Wen-chao Peng;Xiao-yan Li
  • 通讯作者:
    Xiao-yan Li
Heterostruture CdS/ZnS nanoparticles as a visible light-driven photocatalyst for hydrogen generation from water
异质结构 CdS/ZnS 纳米颗粒作为可见光驱动光催化剂用于水制氢
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    International Journal of Green Energy
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Xi Wang;Xiao-yan Li
  • 通讯作者:
    Xiao-yan Li

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跑姿再训练对冲击力、下肢生物力学及刚度的影响
  • DOI:
    10.16156/j.1004-7220.2020.06.003
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨洋;张希妮;罗震;王熙;傅维杰
  • 通讯作者:
    傅维杰
轴向载荷对充液生物微管耦合振动的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
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    医用生物力学
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    熊静婷;王熙
  • 通讯作者:
    王熙
着鞋和触地方式对慢跑时足部受力特征的影响
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨洋;王熙;傅维杰
  • 通讯作者:
    傅维杰
食源米曲霉菌株的分离及其降解高效氯氰菊酯和3-苯氧基苯甲酸的特性研究
  • DOI:
    10.13343/j.cnki.wsxb.20200634
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵恬叶;张梦梅;陈媛;王熙;刘爱平;何利;邹立扣;李建龙;刘书亮
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三维并行显式非连续变形分析接触判断与云计算研究进展
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    隧道与地下工程灾害防治
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王熙;李华明;武威;朱合华;刘发波;张洪
  • 通讯作者:
    张洪

其他文献

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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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