优化多孔材料氢溢流效率及储氢性能的计算研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51072204
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0203.碳素材料与超硬材料
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

氢溢流技术由于可以显著地提高多孔材料的储氢性能,已被成功地应用在储氢材料的设计和开发研究中,但是无论是实验上还是理论上,对其反应机理的研究却甚少。诚然,了解其机理对设计合适的多孔材料结构从而优化其储氢性能甚为重要。本项目将采用基于第一性原理的模拟方法,选取功能化纳米碳结构和共价有机架构等多孔材料作为研究对象,通过分析比较氢在铂团簇-载体界面上的饱和吸附态、迁移扩散途径和效率,系统的阐明氢溢流的反应机理,揭示多孔材料储氢能力与其表面结构、催化剂团簇结构和吸附位置等各种因素之间的内在规律,并力图通过改变多孔材料表面结构组成来优化氢溢流效率和提高储氢能力,从而为设计和优化高效廉价的多孔储氢材料提供有价值的理论指导和技术支持。

结项摘要

氢溢流技术由于可以显著的提高多孔材料的储氢性能,已被成功的应用在储氢材料的设计和开发研究中,但是无论是实验上还是理论上,对其反应机理的研究却甚少。诚然,了解其机理对设计合适的多孔材料结构从而优化其储氢性能甚为重要。我们在本项目中采用基于第一性原理的模拟方法,选取金属有机架构(MOF)等多孔材料作为研究对象,通过分析比较氢在催化剂团簇-载体界面上的饱和吸附态、迁移扩散途径和效率,系统的阐明氢溢流的反应机理,揭示多孔材料储氢能力与其表面结构、催化剂团簇结构和吸附位置等各种因素之间的内在规律,并通过设计和改变多孔材料表面结构组成来优化氢溢流效率和提高储氢能力,从而为设计和优化高效廉价的多孔储氢材料提供有价值的理论指导和技术支持。此外,我们设计了可以活化并氢化二氧化碳反应的Cu-W-BTC结构;设计并成功制备了新型二维含氮MOF材料,其对H2和CO2都有较高的吸附量。在计算模拟设计的基础上,我们还尝试合成出一系列MOF类多孔材料,包括氨基化CAU-1和ZIF等材料,其对氢气的吸附和反应(例如与CO2催化反应)都有较好的性能。三年内,我们发表了12篇研究论文在International Journal of Hydrogen Energy, Chemical Science, Chemical Communications, Journal of Materials Chemistry A和RSC Advances等重要国际SCI期刊上,并应邀在Chemical Sensors: Simulation and Modeling上撰写一章关于氢溢流的章节。 申请5项国家发明专利,其中已获授权2项。参加MRS,亚洲化学大会,美国化学工程师年会等国际学术会议以及香山会议、中国化学会和中国材料大会等重要国内学术会议。培养1名博士后出站,1名博士毕业生和2名硕士毕业生。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Remarkable CO2/CH4 selectivity and CO2 adsorption capacity exhibited by polyamine-decorated metal-organic framework adsorbents
聚胺修饰的金属有机骨架吸附剂表现出显着的CO2/CH4选择性和CO2吸附能力
  • DOI:
    10.1039/c3cc43352h
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Yan, Qiuju;Lin, Yichao;Chen, Liang
  • 通讯作者:
    Chen, Liang
A hollow ceramic fiber supported ZIF-8 membrane with enhanced gas separation performance prepared by hot dip-coating seeding
热浸镀晶种制备增强气体分离性能的中空陶瓷纤维支撑ZIF-8膜
  • DOI:
    10.1039/c3ta13371k
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Tao, Kai;Cao, Lujie;Chen, Liang
  • 通讯作者:
    Chen, Liang
Direct synthesis of amine-functionalized MIL-101(Cr) nanoparticles and application for CO2 capture
胺功能化MIL-101(Cr)纳米粒子的直接合成及其在CO2捕获中的应用
  • DOI:
    10.1039/c2ra20641b
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Lin, Yichao;Kong, Chunlong;Chen, Liang
  • 通讯作者:
    Chen, Liang
Catalytic Oxygen Activation on Helical Gold Nanowires
螺旋金纳米线上的催化氧活化
  • DOI:
    10.1021/jp302865z
  • 发表时间:
    2012-05
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Yang, Jianhui;Li, Bo;Zhang, Qiuju;Yim, Wai-leung;Chen, Liang
  • 通讯作者:
    Chen, Liang
Density functional study of hydrogen spillover on direct Pd-doped metal-organic frameworks IRMOF-1
直接 Pd 掺杂金属有机框架 IRMOF-1 上氢溢出的密度泛函研究
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2011.12.065
  • 发表时间:
    2012-03
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Wang, Tongyu;Zhang, Qiuju;Ma, Baihai;Chen, Hong;Chen, Liang
  • 通讯作者:
    Chen, Liang

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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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