纳米多孔氧化锡基复合材料的自组装合成及其对室内有毒害气体敏感特性的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51262029
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    49.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0205.无机非金属基复合材料
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The excessive indoor poisonous gases (such as formaldehyde, toluene, acetone, CO, NH3, and so on) have already been becoming the serious harms to human health. In order to reduce and control pollutions, and create a fresh and comfortable indoor air environment, one of the hot and interesting research areas of new sensitive materials and devices is the design and synthesis of the high-performance gas sensitive materials for detection of the indoor poisonous gases, the interaction mechanism between the gas sensitive materials and the indoor poisonous gases, and the development of the series high-performance sensors for indoor poisonous gases..Using the advantages of nanoporous tin-oxide-based composite materials synthesized and assembled by self-assembly technology, this project will mainly carry out the following researches: (1) study on the self-assembly synthesis and the sensitive performances of the nanoporous tin-oxide-based composite materials with high surface area and thermal stability to the indoor poisonous gases; (2) study on the synthesis mechanism of the nanoporous tin-oxide-based composite materials and their gas sensitive mechanism for indoor poisonous gases; (3) to obtain the series of high-performance sensitive materials with good sensitivity properties and application prospects for the indoor poisonous gases. The results of the research project will have the important scientific and practical significance for the detection, monitoring and control of the indoor poisonous gases.
室内有毒害气体(甲醛、甲苯、丙酮、CO、NH3等)超标已严重危害人体健康。为减少和控制污染,塑造清新、舒适的室内空气环境,设计和合成高性能检测室内有毒害气体的敏感材料,揭示其与室内有毒害气体相互作用机理,研制高性能的室内有毒害气体系列传感器,已成为新型敏感材料与器件研究领域的热点课题和难题之一。.本项目利用自组装技术合成、组装的纳米多孔氧化锡基复合材料具有常规敏感材料不可替代的优点,重点开展(1)具有纳米多孔结构的、高比表面和热稳定性的纳米多孔氧化锡基复合材料的自组装合成及其对室内有毒害气体敏感特性的研究;(2)自组装纳米多孔氧化锡基复合材料的合成机制,及其对室内有毒害气体敏感机制的研究;(3)获得具有优良敏感特性和应用前景的高性能室内有毒害气体系列敏感材料。项目研究成果对于室内有毒害气体的检测、监测和控制,具有重要的科学意义和实用价值。

结项摘要

项目组利用自组装技术合成、组装的纳米多孔锡基氧化物所具有常规敏感材料不可替代的优点,具体开展了以下几个方面的研究工作:.(1)采用不同体系和路线合成出了所需的介孔SnO2材料,通过对材料的微观分析和性能测试,获得了较佳的制备配方和制备工艺技术,并对纳米多孔材料形成机理进行了探讨。.(2)在SnO2纳米颗粒中复合CdO和In2O3可明显提高敏感材料对甲醛、异丙醇等气体的灵敏度和选择性,为在异质纳米颗粒/SnO2复合敏感材料提高和改善室内有毒害气体敏感特性的研究提供了指导和借鉴。.(3)利用溶液燃烧合成法获得了纳米多级孔、高比表面积的SnO2、ZnO、Co3O4、ZnCo2O4及其掺杂、复合气体敏感材料,并对挥发性有机化合物(丙酮、甲醛、异丙醇、乙醇、甲醇等)气体和CO气体表现出优异的敏感特性。.(4)利用自组装方法,在水热条件下将Zn2SnO4与SnO2纳米棒复合,获得了灵敏度高和选择性好的甲醛敏感材料。.(5)采用简单的化学沉淀法能够合成出双相共存的一维SnO2纳米结构,通过控制烧结温度、烧结时间、升温速率等能够控制SnO2的晶体结构、尺寸和形貌,获得了对异丙醇、丙酮气体好的气敏性能。.取得了以下几方面的成果:.(1)获得性能良好(灵敏度高、选择性和稳定性好)的挥发性有机化合物(丙酮、甲醛、异丙醇、乙醇、甲醇等)气体和CO、CO2气体敏感材料与器件。.(2)研究成果已获授权发明专利2项,申请发明专利4项。.(3)研究成果已发表SCI收录论文20篇。.(4)人才培养:.① 陈刚讲师2016年7月获云南大学凝聚态物理专业博士学位,并于2016年12月晋升副教授。.② 培养毕业研究生5名,其中已有3名硕士毕业论文荣获云南省优秀硕士学位论文。.项目组基于研究工作,结合纳米结构材料的自组装合成机制、纳米结构材料的物理、化学特性,对所获得纳米多孔氧化锡基复合材料的形成过程及机制,以及与毒害气体间的相互作用机理进行了探讨,获得了一些有意义的成果。所取得的成果将为研制出新型高性能室内有毒害气体的敏感材料和系列传感器提供了可靠的科学依据和基础,为塑造清新、舒适的空气环境奠定基础。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Novel Mixed Phase SnO2 Nanorods Assembled with SnO2 Nanocrystals for Enhancing Gas-Sensing Performance toward Isopropanol Gas
与 SnO2 纳米晶体组装的新型混合相 SnO2 纳米棒可增强对异丙醇气体的气敏性能
  • DOI:
    10.1021/jp501550w
  • 发表时间:
    2014-05-08
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Hu, Dan;Han, Bingqian;Djerdj, Igor
  • 通讯作者:
    Djerdj, Igor
Combustion synthesized hierarchically porous WO3 for selective acetone sensing
燃烧合成分级多孔 WO3 用于选择性丙酮传感
  • DOI:
    10.1016/j.matchemphys.2016.09.036
  • 发表时间:
    2016-12
  • 期刊:
    Materials Chemistry and Physics
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Chen Gang;Xiao Xuechun;Igor Djerdj;Wang Yude
  • 通讯作者:
    Wang Yude
Combustion synthesis of porous Pt-functionalized SnO2 sheets for isopropanol gas detection with a significant enhancement in response
用于异丙醇气体检测的多孔 Pt 功能化 SnO2 片的燃烧合成,响应显着增强
  • DOI:
    10.1039/c4ta04251d
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Dong, Chengjun;Liu, Xu;Djerdj, Igor
  • 通讯作者:
    Djerdj, Igor
SnO2 nanorods based sensing material as an isopropanol vapor sensor
基于 SnO2 纳米棒的传感材料作为异丙醇蒸汽传感器
  • DOI:
    10.1039/c3nj01482g
  • 发表时间:
    2014-06-01
  • 期刊:
    NEW JOURNAL OF CHEMISTRY
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Hu, Dan;Han, Bingqian;Wang, Yude
  • 通讯作者:
    Wang, Yude
The xylene sensing performance of WO3 decorated anatase TiO2 nanoparticles as a sensing material for gas sensor at low operating temperature
WO3修饰锐钛矿型TiO2纳米粒子作为气体传感器传感材料的低工作温度二甲苯传感性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xing Xinxin;Liu Xu;Xiao Xuechun;Wang Yude
  • 通讯作者:
    Wang Yude

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其他文献

Nanoporous network SnO2 constructed with nanoparticles for methane gas sensoultra-small nanoparticles for methane gas sensor
纳米颗粒构建的纳米多孔网络 SnO2 用于甲烷气体传感器-用于甲烷气体传感器的超小纳米颗粒
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王毓德
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    邢欣欣;杨悦;闫志勇;胡颖;邹桐;王紫东;王毓德
  • 通讯作者:
    王毓德
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    黄强;左文彬;寸唐湘;杨丽萍;李虹;聂鑫鑫;王毓德
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  • DOI:
    10.1016/j.snb.2020.128534
  • 发表时间:
    2020-10
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨悦;魏群燕;邹桐;孔昱林;苏琳峰;马典;王毓德
  • 通讯作者:
    王毓德
Sensitive and selective n-butanol gas detection based on ZnO nanocrystalline synthesized by a low-temperature solvothermal method
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  • DOI:
    10.1016/j.physe.2018.06.002
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邹桐;赵睿;王紫东;赵荣俊;王哲哲;杨悦;邢欣欣;王毓德
  • 通讯作者:
    王毓德

其他文献

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王毓德的其他基金

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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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