新型催化─表面增强拉曼双功能银纳米基底材料的制备研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51601098
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0110.金属生物与仿生材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Metal-based nanoparticles are very promising catalyst materials due to their high catalytic activity and selectivity. Detection of the reactions catalyzed by these nanoparticles is of central importance for improving the reaction system and developing new catalysts. Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) is a highly sensitive and surface-selective technique which is an ideal tool for the detection of the heterogeneous catalysis on nanoparticle surfaces. In this proposal, a metallic substrate for SERS detection of general nanoparticle-catalyzed reactions will be designed and prepared. This novel material will employ Ag nanostructure arrays as the Raman signal enhancer. Under laser illumination, the excited plasmonics will undergo non-radiative decay and generate hot electrons in the hot spots. In certain circumstance the hot electrons can be used to make surface functionalization selectively in the hot spots. Therefore, the nanoparticle catalysts can insert into the hot spot region and then the chemical reactions on the particle surface can be detected by SERS. This bifunctional (SERS and catalysis) material allows the insert of different nanoparticles and thus provides a general platform for analyzing heterogeneous catalysis on nanoparticles and even sub-nanometer catalysts.
金属基纳米催化剂在材料科学、能源科学、化学化工等领域中有着极其广阔的应用前景,检测其表面的催化反应是发展高性能催化剂材料的重要研究内容。表面增强拉曼光谱具有高灵敏度和表面选择性,是检测纳米粒子表面非均相催化反应的理想工具。本项目拟在前期工作的基础上,研究制备一种新型嵌入式金属纳米基底材料,可以嵌入多种催化剂纳米粒子并对其所催化的反应进行表面增强拉曼光谱检测。这种新材料将以形状规则、结构稳定的银纳米阵列为基底,通过激发银基底上局域表面等离子体激元共振在热点区域产生热电子,实现在纳米范围内的热电子选择性表面改性。在此基础上利用改性后的功能基团将催化剂粒子嵌入银纳米基底的热点区域中,使该基底材料同时具有催化和拉曼增强两种功能。这种通用基底材料可以结合多种不同类型的催化剂纳米粒子,将为探索各种非均相催化反应的机理提供一种方便、可靠的研究手段。

结项摘要

金属基纳米催化剂在材料科学、能源科学、化学化工等领域中有着极其广阔的应用前景,检测其表面的催化反应是发展高性能催化剂材料的重要研究内容。表面增强拉曼光谱具有高灵敏度和表面选择性,是检测纳米粒子表面非均相催化反应的理想工具。.本项目执行期间,我们在之前发展的双功能纳米粒子和原位拉曼光谱表征的基础之上,研究制备了一种新型金属纳米基底材料。这种新材料中可以嵌入各种催化剂纳米粒子,并对其所催化的反应进行表面增强拉曼光谱检测。我们以化学性质稳定、等离激元活性强的金或者银纳米粒子为基础,通过水-油界面自组装的方法制备单层纳米粒子自组装膜,然后在玻璃或者单晶硅片上沉积,形成等离激元活性均匀、结构重现性好的二维基底。在此基础上进一步用相似方法制备催化剂纳米粒子的自组装膜,在等离激元膜上制得双层自组装膜,使该基底材料同时具有催化和拉曼增强两种功能。这种通用基底材料可以结合多种不同类型的催化剂纳米粒子,为探索各种非均相催化反应的机理提供了一种方便、可靠的研究手段。.在掌握了新型双层自组装基底的制备方法之后,我们首先利用这类新基底研究了包括铂催化硝基的硼氢化钠/氢气还原、金/银表面等离激元热电子硝基还原等表界面催化反应,发现了金-铂纳米粒子之间的协同催化作用;之后我们进一步利用这种自组装的方法发展了可以分散在溶液中的双功能纳米材料,实现了镍催化反应的原位拉曼表征,并发现了镍金属表面的C-H活化反应;最后我们还基于催化表征的结果,将这种类似的金属等离激元复合纳米结构用于光催化反应,实现了等离激元促进的可见光照水分解和有机卤代物的常温常压重水氘代反应。这些研究表明,我们研究的这类通过等离激元金属和催化剂纳米粒子复合基底是一种通用性强的催化表征功能材料,未来可在表面增强拉曼光谱应用、催化表界面表征及机理研究等领域发挥作用。

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)
金属表面催化反应的原位SERS光谱研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵亚然;杜利利;谢微
  • 通讯作者:
    谢微
Harvesting hot electrons on Au nanoparticle monolayer by efficient compensation of holes
通过有效空穴补偿在金纳米粒子单层上收获热电子
  • DOI:
    10.1016/j.apmt.2018.12.007
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Applied Materials Today
  • 影响因子:
    8.3
  • 作者:
    Dong Yueyue;Jiang Ping;Xie Wei
  • 通讯作者:
    Xie Wei
Plasmonic hot electron transport drives nano-localized chemistry
等离子体热电子传输驱动纳米定域化学
  • DOI:
    10.1038/ncomms14880
  • 发表时间:
    2017-03-28
  • 期刊:
    Nature Communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Cortés E;Xie W;Cambiasso J;Jermyn AS;Sundararaman R;Narang P;Schlücker S;Maier SA
  • 通讯作者:
    Maier SA
Surface-enhanced Raman spectroscopic detection of molecular chemo- and plasmo-catalysis on noble metal nanoparticles
贵金属纳米粒子分子化学和等离子体催化的表面增强拉曼光谱检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Xie Wei;Schluecker Sebastian
  • 通讯作者:
    Schluecker Sebastian
双功能金属纳米粒子在表/界面催化反应SERS研究中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵亚然;谢微
  • 通讯作者:
    谢微

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其他文献

PET/CT不同判读方法对霍奇金淋巴瘤及弥漫大 B细胞淋巴瘤的预后评估作用
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    --
  • 发表时间:
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    --
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    石发兴;谢微
  • 通讯作者:
    谢微
双功能金属纳米粒子在表/界面催化反应SERS研究中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵亚然;谢微
  • 通讯作者:
    谢微
纳米生物传感器在外泌体分离检测中的应用进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王晓杰;白璐;付珂鑫;张裕英;谢微
  • 通讯作者:
    谢微

其他文献

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表界面化学过程分析
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    120 万元
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  • 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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