基于竞争柯肯达尔效应的新颖纳米空心异质结构的设计、制备及其光电、催化性质研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21471007
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0103.团簇与纳米化学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Recently, hollow nanocrystals have attracted a great deal of attention due to their potential applications in Lithium-ion batteries, catalysis, sensor, photoelectric converting, drug delivery and so on as a result of their features such as large surface area and low density. At present, design and synthesis of heterostructured hollow nanocrystals is a natural step after the success has been achieved in the synthesis of hollow nanocrystals at large scale. In this research proposal, a new method is intended to develop for the fabrication of heterostructured hollow nanocrystals based on competitive "Kirkendall effect". Heterostructures composed of two components with different reactivity will be employed as reactants here. The location and the morphologies of such components in the products will be controlled through the manipulation of the relative position, size of the two components as well as the kinetic of the reaction. The objective of this kind research is developing a controllable way for the synthesis of hollow nanomaterials and studying their photovoltaic and catalytic properties, accumulating fundamental information on the design of nanoscale device and efficient visible light-drived photocatalysts.
近年来,纳米空心结构因具有比表面积大、密度低的特点,在锂离子电池、催化传感、光电转化、药物传输等领域显示出良好的应用前景而受到广泛关注。此类结构现已可以通过不同方法进行大量制备,发展基于此类结构的异质结构的构筑方法,丰富它们的性能已成为纳米科学发展的趋势之一。本课题拟设计纳米尺度的竞争柯肯达尔效应,即同一纳米结构不同部分发生柯肯达尔效应的速率不同(反应底物为纳米异质结构),通过调节异质结构各组成部分的相对特点(反应活性、位置、尺寸)及反应动力学,来控制各组分在产物中的相对位置和存在形貌,发展一种形貌可控的纳米空心异质结构的制备方法,研究产物在不同组分相互作用下的光电学和催化等性质,实现相关性质的调控,为纳米器件研究和高效稳定的(可见)光催化剂的设计提供实验基础。

结项摘要

本项目以柯肯达尔效应为基础探索合成新型的微纳结构,并研究它们在化学催化和电催化活性,揭示微纳结构中具有催化活性成分的大小、成分和形貌等因素对催化剂催化活性的影响,为设计合成高效的催化剂提供理论和实验基础。在大量实验的基础上,课题组成员成功制备出了SiO2包覆的空心Co-N-C异质结构,Mo-Ni合金和还原石墨烯支撑的AgPd等结构,对其运用XRD、SEM、XPS、TEM和HRTEM等技术进行了表征,探索了这些具有催化活性的纳米颗粒的大小、成分和形貌等对其催化性能的影响,例如我们发现SiO2包覆的空心Co-N-C异质结构是一类高效可循环使用的促进氨硼烷水解产氢的催化剂,并且发现SiO2的包覆可以提供更多的比表面积供原位产生的Co纳米颗粒成核生长,使Co纳米颗粒的粒径更小,同时提高Co纳米颗粒分布的均匀性,这为设计合成其它的负载催化提供了思路。另外,我们发现还原石墨烯支撑的AgPd纳米颗粒是适用于酰胺邻位C−H键和烯酯的烯基化反应,催化剂中Ag/Pd的比例对催化剂的活性起着决定性的作用,值得一提的是,这种负载的合金催化剂在催化C-H活化时具有优良的可回收性,最后我们发现催化剂Mo-Ni合金纳米颗粒是一类稳定高效的双功能电化学水解的催化剂,在碱性条件下的它的催化活性和商业化的Pt-C相当。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Low Potential Determination of NADH at 1-Hydroxypyrene/reduced Graphene Oxide Modified Electrode
1-羟基芘/还原氧化石墨烯修饰电极低电位测定 NADH
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Int. J. Electrochem. Sci.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiujuan Wu;Miaomiao Yu;Xiaowang Liu;Maoguo Li
  • 通讯作者:
    Maoguo Li
Detection of catechin in Chinese green teas at N-doped carbon-modified electrode
氮掺杂碳修饰电​​极检测绿茶中的儿茶素
  • DOI:
    10.1007/s11581-017-2006-0
  • 发表时间:
    2017-02
  • 期刊:
    Ionics
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Jian Pang;Xiujuan Wu;Anna Li;Xiaowang Liu;Maoguo Li
  • 通讯作者:
    Maoguo Li
SiO2-Encompassed Co@N-Doped Porous Carbon Assemblies as Recyclable Catalysts for Efficient Hydrolysis of Ammonia Borane
SiO2包覆Co@N掺杂多孔碳组件作为可回收催化剂用于氨硼烷的高效水解
  • DOI:
    10.1021/acs.langmuir.8b03921
  • 发表时间:
    2019-01-22
  • 期刊:
    LANGMUIR
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Chen, Meiling;Xiong, Rui;Liu, Xiaowang
  • 通讯作者:
    Liu, Xiaowang
Colloidal Synthesis of Mo–Ni Alloy Nanoparticles as Bifunctional Electrocatalysts for Efficient Overall Water Splitting
胶体合成 Mo-Ni 合金纳米颗粒作为双功能电催化剂,实现高效整体水分解
  • DOI:
    10.1002/admi.201800359
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Adv. Mater. Interfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Taotao Zhang;Xiaowang Liu;Xin Cui;Meilin Chen;Shoujie Liu;Baoyou Geng
  • 通讯作者:
    Baoyou Geng
Sacrificial template synthesis of IJCoxNi1−x)0.85Se nanostructures with different morphologies for reduction of 4-nitrophenol
牺牲模板合成不同形貌的 ä²CoxNi1âx)0.85Se 纳米结构用于还原 4-硝基苯酚
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    CrystEngComm
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Xian-Wen Wang;Kong-Lin Wu;Kun Liu;Wei-Zhi Wang;Yao-Xiang Yue;Meng-Li Zhao;Juan Cheng;Jiang Ming;Xian-Wen Wei;Xiao-Wang Liu
  • 通讯作者:
    Xiao-Wang Liu

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    20.0 万元
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    青年科学基金项目

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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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