硫化钼纳米复合物的制备、电催化和传感

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21675003
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0402.电分析化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Nanostructured molybdelum sulfides have aroused great research interests due to their peculiar properties in recent years, especially their applications in electrocatalysis and sensing. We will go on thorough research focused on preparation, electrocatalysis and sensing of molybdenum sulfide nanocomposites on the basis of the previous project which will be finished this year. In this project, water-soluble molybdenum disulfides composites will be synthesized with ultrasmall sizes, and their electrocatalytic activity as well as their application as radioprotectants in protection against ionizing radiation will be investigated. Composite nanomaterials of molybdelum disulfide nanoparticles and gold nanoclusters will be prepared, and characterization of their optical and electrochemical properties as well as study of their application in electrocatalysis, electrochemical and optical sensors will be explored. They are expected to realize highly efficient hydrogen evolution reaction and highly sensitive detection for biomolecules. Synthesis of molybdenum polysulfides films by electrochemical methods and their application in hydrogen evolution reaction will be studied; moreover, interface structures will be changed by interaction of molybdenum polysulfides films with addition of some substances. They are expected to realize construction of highly sensitive electrochemical sensors based on catalytic hydrogen wave at the solid electrodes, and extend the application of catalytic hydrogen wave. This project explores systematically preparation of molybdelum sulfide nanocomposites and their electrocatalysis as well as sensing, not only which will extend their application research, but also which will found a base for synthesis of novel nanometer composite materials with specific functions. It will have the extremely theoretical significance and the research value.
最近几年,纳米二硫化钼由于其独特的性质而引起了人们极大的研究兴趣,特别是在电催化和传感方面的应用。本项目拟在即将结题项目的基础上进一步围绕硫化钼纳米复合物的制备、电催化和传感开展深入系统的研究。利用超小二硫化钼纳米粒子边缘硫缺陷合成水溶性的复合物,研究其电催化活性和抗辐射性能。合成金纳米簇包覆二硫化钼纳米粒子的新的复合物,表征它们的电化学和光学性质,应用于电催化的研究,实现高效析氢,并用于构筑电化学传感器和光化学传感器,实现对一些生物分子的高灵敏和特异性检测。电化学合成多硫化钼膜,应用于电催化析氢,并通过在溶液中加入一些能与多硫化钼膜作用的物质,改变界面结构,实现固体电极上利用催化氢波构筑高灵敏电化学传感器,拓展催化氢波的应用。系统地开展硫化钼纳米复合物的合成、电催化和传感研究,不仅拓展了相关材料的应用研究,也为合成具有特定功能的新的纳米复合材料打下基础,具有十分重要的理论意义和研究价值。

结项摘要

最近几年,纳米二硫化钼由于其独特的性质而引起了人们极大的研究兴趣,特别是在电催化和传感方面的应用。在本项目中,我们围绕硫化钼纳米复合物的制备、电催化和传感开展深入系统的研究。我们通过简单的溶剂热合成方法制备了超小的二硫化钼-金的纳米复合物(平均粒径2.5 nm),显著提高了其对析氢反应的电催化活性。我们的工作提供了通过掺杂形成二硫化钼的复合物,从而改善析氢活性的新方法。二硫化钼-金的纳米复合物对过氧化氢和氧气的还原有比二硫化钼自身更高的电催化活性,可以有效地增强其抗氧化活性和辐射防护效果,有望用作辐射防护剂。我们在固体电极上通过恒电位电解的方法制备了一种新型的多硫化物薄膜Mo3S13,由于高的硫钼比和好的导电性,表现出良好的电催化析氢活性。我们通过简单的一步电还原沉积法,并通过改变通氮和不通氮的沉积条件,制备得到的铁-钴复合膜,在碱性溶液中分别表现出优异的析氢和析氧催化活性和稳定性,并显示了作为高效分解水的电催化剂的潜能。依据磷化钼修饰电极在磷酸盐存在的条件下产生的催化氢波,建立了利用该催化氢波检测血液中磷酸盐含量的新方法。由于空心的碳纳米洋葱有大的比表面积和好的导电性,而且空腔有利于形成复合物。为了制备空心碳纳米洋葱和二硫化钼的复合物,我们探索了碳纳米洋葱的电化学合成,并提出分离纯化碳纳米洋葱的新方法,为合成复合物打下了基础。.本项目开展的工作不仅丰富了纳米二硫化钼复合物在电催化和传感方面的应用研究,而且拓展了二硫化钼纳米复合物作为辐射防护剂方面的应用潜力,具有重要的理论意义, 制备的纳米复合物也显示了应用潜能。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
电催化过氧化氢还原的纳米材料作为潜在的辐射防护剂(英文)
  • DOI:
    10.13208/j.electrochem.181060
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贾瑞虹;张瑾轩;张晓东;李美仙
  • 通讯作者:
    李美仙
Detection of Phosphate in Human Blood Based on a Catalytic Hydrogen Wave at a Molybdenum Phosphide Modified Electrode
基于磷化钼修饰电极催化氢波检测人体血液中的磷酸盐
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.9b03862
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhang Jinxuan;Bian Yixuan;Liu Di;Zhu Zhiwei;Shao Yuanhua;Li Meixian
  • 通讯作者:
    Li Meixian
Electrodeposited Mo3S13 Films from (NH4)(2)Mo3S13 center dot 2H(2)O for Electrocatalysis of Hydrogen Evolution Reaction
(NH4)(2)Mo3S13中心点2H(2)O电沉积Mo3S13薄膜用于电催化析氢反应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ACS Appl. Mater. Inter.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    K. Z. Du;L. R. Zheng;T. Y. Wang;J. Q. Zhuo;Z. W. Zhu;Y. H. Shao;M. X. Li
  • 通讯作者:
    M. X. Li
The effects of exfoliation, organic solvents and anodic activation on the catalytic hydrogen evolution reaction of tungsten disulfide
剥离、有机溶剂和阳极活化对二硫化钨催化析氢反应的影响
  • DOI:
    10.1039/c7nr04790h
  • 发表时间:
    2017-09-28
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Liu, Wanglian;Benson, John;Papakonstantinou, Pagona
  • 通讯作者:
    Papakonstantinou, Pagona
One-step electroreductively deposited iron-cobalt composite films as efficient bifunctional electrocatalysts for overall water splitting
一步电还原沉积铁钴复合薄膜作为高效双功能电催化剂用于整体水分解
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2016.11.047
  • 发表时间:
    2017-08-01
  • 期刊:
    NANO ENERGY
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Liu, Wanglian;Du, Kuangzhou;Li, Meixian
  • 通讯作者:
    Li, Meixian

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其他文献

室温下甲苯中C_(60)~(6-)和C_(70)~(6-)的电化学检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李美仙;刘卉;张美芹;邵元华;朱志伟;静平;胡虎;寇元;谢书宝;甘良兵
  • 通讯作者:
    甘良兵
Electrochemical behaviors of protonated diamines at micro-water /1,2-dichloroethane interface
质子化二胺在微水/1,2-二氯乙烷界面的电化学行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Electroanalytical Chemistry
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    乔永辉;顾静;朱新宇;尹小红;李箐;朱志伟;李美仙;静平;邵元华
  • 通讯作者:
    邵元华

其他文献

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空心碳纳米洋葱的电化学合成及电分析应用
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AI项目解读示例

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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