可控原子数Au团簇/TiO2纳米复合材料的构筑及其光解水产氢性能的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21706130
  • 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:
    B0814.产品工程与材料化工
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Developing novel visible-light-responsive catalytic materials, which can covert solar energy into hydrogen via water photolysis is of great importance both in fundamental science and industrial applications. Atomically precise Au nanoclusters (NCs)/TiO2 composites have been one of the promising novel materials due to their ordered nanostructures and straightforward structure-properties relationships. In this project, selective adsorption and atomic layer deposition are used to explore new paths for the synthesis of atomically precise Au NCs/TiO2 ordered nanocompoistes, and the combination scheme of these two components will be discussed. By fine tuning the number of Au atoms and TiO2 ordered nanostructure, the surface and interface structures of the composite will be studied on atomic level. According to the structural features of Au NCs and their interaction with TiO2, the active sites,the transfer of photo-generated electrons and reaction mechanism in water photolysis to produce hydrogen by these composites will be investigated, to better illustrate the close relationships between the microstructures and properties for hydrogen productions. This project not only paves the new path for the synthesis of novel materials for water photolysis to produce hydrogen by solar energy, promoting the overlapping of chemistry, energy, environment, materials and other disciplines, but also providing theoretical and experimental foundations for the study of the application of solar energy.
研制和开发新型可见光响应的通过光解水将太阳能转化为氢能的催化材料有重要的科学意义和实用价值。可控原子数Au团簇/TiO2复合材料,因其单一有序的微观结构而形成相对直接的构效关系,成为其中极具应用前景的新材料之一。本项目拟用选择性吸附和原子层沉积技术探索可控原子数Au团簇/TiO2有序纳米复合物制备的新途径,研究二元复合物团簇和TiO2的复合机制。精细调控复合材料中Au团簇原子数和TiO2纳米有序结构,在分子原子水平研究复合材料的界面结构和表面结构。依据Au团簇结构特性和其与TiO2的相互作用在光解水反应中探讨反应活性位点、光生电子传输行为和由此引申出的反应机理,深刻理解此复合材料的微观结构和光解水产氢性能之间的关系。本项目不仅为制备太阳能光解水转化制氢材料开辟了一条崭新的途径,促进化学、能源、环境、材料多学科交叉融合,也为太阳能应用研究提供了有效的理论和实验基础。

结项摘要

开发新型的、微观结构有序可控的纳米光催化材料,并将其应用于太阳能光解水制氢领域,具有重要的科研价值和实用价值。本项目基于可控原子数Au团簇(主要为巯基配体保护的Au25团簇),利用其可作为助催化剂有效实现光催化分解水产氢过程,将其与二氧化钛或者是石墨相氮化碳等常见的半导体光催化材料相复合,探索可控原子数Au团簇与纳米半导体复合材料制备的新路径。在可以有效制备此二元复合纳米光催化材料的基础上,精细调控团簇组成和半导体材料的纳米分级结构,制备了一系列团簇组成不同,半导体纳米结构迥异的复合材料,形成零维/一维或者零维/二维纳米异质结,在原子分子水平讨论复合材料的电子结构及其表面结构。依据所制得样品的光电转化效率,我们对于各类复合光催化材料的制备条件进行了优化,涉及到团簇与半导体材料的相对含量,团簇配体的保留或是去除,团簇自身组分的变化等。我们发现进行结构优化后的团簇/半导体纳米复合材料可有效的进行光催化分解水制氢的反应。依据Au团簇和半导体材料本身特性,我们探讨了在光催化产氢反应中的活性位点,光生载流子的生成及在界面的有效传输,催化剂表面水还原制氢的反应机理等,阐明此微观有序可控的异质结构和光催化产氢性能之间的构效关系。除此以外,本项目还对于可以与Au团簇复合的半导体材料的种类的扩充进行了一些有益的尝试,我们利用原子层沉积技术制备了氧化钛/石墨相氮化碳复合材料,利用水热法合成了氧化锌纳米线阵列材料并对其n型和p型半导体性质进行了调节。上述半导体材料均可在光催化分解水制氢反应,光催化分解有机污染物,光电响应的化学传感中有潜在的应用。这些研究成果对于团簇/半导体光催化材料异质结构的有效制备提供了新的思路,为光解水产氢材料研究提供了新的选项,为太阳能至氢能的有效转化提供了新的途径和科学依据。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Growth and Photocatalytic Activities of Porous ZnO/TiO2 Composite Microspheres with Crystalline–Amorphous Phase Boundary
晶-非晶相界多孔ZnO/TiO2复合微球的生长及其光催化活性
  • DOI:
    10.1007/s10562-020-03463-x
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Catalysis Letters
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Siping Huo;Shiwen Ding;Chongyang Zhao;Chaoyue Wang;Fengjiao Yu;Jun Fang;Yang Yang
  • 通讯作者:
    Yang Yang
Core–Shell TiO2@Au25/TiO2 Nanowire Arrays Photoanode for Efficient Photoelectrochemical Full Water Splitting
用于高效光电化学全水分解的核壳 TiO2@Au25/TiO2 纳米线阵列光电阳极
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.0c02119
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Huo Siping;Wu Yufei;Zhao Chongyang;Yu Fengjiao;Fang Jun;Yang Yang
  • 通讯作者:
    Yang Yang
Improving photoelectrochemical response of ZnO nanowire arrays by coating with p-type ZnOresembling metal- organic framework
通过涂覆类似金属有机骨架的 p 型 ZnO 提高 ZnO 纳米线阵列的光电化学响应
  • DOI:
    10.1039/c9dt01490j
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Dalton Transactions
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Qianqian Gao;Huihui Kang;Yun Cai;Daxiang Xue;Fengjiao Yu;Jun Fang;Yang Yang
  • 通讯作者:
    Yang Yang
Less is more: Enhancement of photocatalytic activity of g-C3N4 nanosheets by site-selective atomic layer deposition of TiO2
少即是多:通过 TiO2 的位点选择性原子层沉积增强 g-C3N4 纳米片的光催化活性
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2019.07.131
  • 发表时间:
    2019-11-15
  • 期刊:
    APPLIED SURFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Lv, Peng;Zhao, Chongyang;Yang, Yang
  • 通讯作者:
    Yang, Yang
Cu-MOF assisted synthesis of CuS/CdS(H)/CdS(C): Enhanced photocatalytic hydrogen production under visible light
Cu-MOF辅助合成CuS/CdS(H)/CdS(C):增强可见光下光催化产氢
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2019.09.136
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Luo Liangfeng;Wang Yidi;Huo Siping;Lv Peng;Fang Jun;Yang Yang;Fei Bin
  • 通讯作者:
    Fei Bin

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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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