基于有机-无机原位电化学杂化的聚苯胺一维生长控制及传感性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50973013
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    33.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0310.其他有机高分子功能材料
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

在苯胺电化学聚合体系引入从无机离子出发的氧化物电解电沉积反应,调控苯胺在一定电位下的聚合速度,实现聚合电位、电流的独立调节,同时调控电极表面微环境;引入修饰纳米氧化物颗粒的电泳电沉积过程,借助氧化物和聚合初期生成的聚苯胺纳米纤维间超分子相互作用等,阻碍一维高分子的纠结、缠绕,从多方面入手调控聚苯胺一维生长。利用XRD、IR、SEM、TEM、XPS等研究产物组成、形貌、有机及无机组分在纳米纤维中的分布、聚苯胺氧化还原状态、掺杂状态、无机组分价态等,结合电化学现场原子力显微观测、红外检测等,推测聚苯胺一维生长机制。通过聚苯胺与氧化物电化学共沉积,营造有机、无机组分在纳米、乃至分子尺度相互作用的机遇,制备综合二者特性,及具备协同效应的有机-无机杂化纳米纤维。利用体系湿度、酸、碱性气体、有机蒸气等对纳米纤维电阻的影响,研究其气体传感性能。利用杂化纳米纤维对底物的电流响应,研究其电化学传感性能。

结项摘要

完成了全部研究计划,分别从金属阳离子、金属含氧酸根、表面修饰氧化物纳米颗粒出发,利用氧化物的电化学沉积与苯胺电化学聚合组合,研究氧化物与聚苯胺(PANI)的原位电化学杂化。通过聚合体系优化、电化学实验方案设计等调控PANI的一维电化学生长,并分析一维生长机理。设计制备了丝网印刷碳电极,构建气体传感元件,研究了PANI纳米纤维及PANI基有机-无机杂化膜的湿度传感性能,和对挥发性有机化合物的电阻响应,并利用量子化学计算分析了传感机理。因纳米纤维中PANI的结构有序度高,有利于π电子的有效重叠及电荷在分子链上的快速传递,首次观测到了湿度增加到一定程度(>50%RH)引起聚合物溶胀,导致PANI分子链间距增大,进而引起电阻增加的实验现象。以纳米纤维形式存在的PANI对二氯甲烷、氯仿、四氯化碳、小分子醇、甲苯、三乙胺等挥发性有机化合物及氨气有快速的电阻响应,且在一定浓度范围内,响应灵敏度与待测物浓度呈线性关系,为其在气体传感领域应用奠定了基础。研究了PANI纳米纤维及PANI基有机-无机杂化膜对IO3-、BrO3-、ClO3-、NO2-、抗坏血酸、4-硝基苯酚的电化学催化性能,研究了催化电流与反应底物浓度的关系,确定与催化电流成线性关系的浓度范围,计算灵敏度、检出限、响应时间等传感性能。并探讨了食盐中IO3-含量测定等实际应用。. 我们在研究工作中发现了PANI纳米纤维、自掺杂PANI、无机氧化物与PANI原位电化学杂化制备的MnOx/ND/PANI(ND:硅烷偶联剂苯胺甲基三乙氧基硅烷)、WOx/PANI等在电化学储能领域的应用前景,因而根据工作进展增加了对其在超级电容器领域应用的研究内容。此外,还开展了PANI与无机介孔材料的原位复合,及复合材料湿度传感性能和电化学储能性能研究工作。在研究中发现无机-有机原位电化学复合基底碳电极的预处理对材料性能有很大影响,经深入分析发现了预处理过程中石墨烯的原位电化学剥离,研究了石墨烯的生物传感性能。还进行了氧化石墨烯的电化学还原,利用循环伏安、恒电流充放电技术等研究了还原氧化石墨烯的储能性能,组装了模拟超级电容器,探索其在超级电容器领域的应用。. 上述研究工作成果发表17篇SCI收录论文,影响因子大于3的共12篇,占70%以上。其中影响因子大于6的1篇,5-6的1篇,4-5的4篇,3-4的6篇。合计影响因子59.587。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
One-dimensional growth and electrochemical properties of polyaniline deposited by a pulse potentiostatic method
脉冲恒电位法沉积聚苯胺的一维生长及其电化学性能
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2010.07.056
  • 发表时间:
    2010-10
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Jiang, Hai-Fei;Liu, Xiao-Xia
  • 通讯作者:
    Liu, Xiao-Xia
Syntheses of polyaniline/ordered mesoporous carbon composites with interpenetrating framework and their electrochemical capacitive performance in alkaline solution
聚苯胺/互穿骨架有序介孔碳复合材料的合成及其在碱性溶液中的电化学电容性能
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2010.09.005
  • 发表时间:
    2011-02-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF POWER SOURCES
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Dou, Yu-Qian;Zhai, Yunpu;Liu, Xiao-Xia
  • 通讯作者:
    Liu, Xiao-Xia
Electrochemical synthesis of WO3/PANI composite for electrocatalytic reduction of iodate
电化学合成WO3/PANI复合材料用于电催化还原碘酸盐
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2010.02.034
  • 发表时间:
    2010-04
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Zou, Ben-Xue;Liu, Xiao-Xia;Diamond, Dermot;Lau, King-Tong
  • 通讯作者:
    Lau, King-Tong
Synthesis of electrochemically-reduced graphene oxide film with controllable size and thickness and its use in supercapacitor
尺寸和厚度可控的电化学还原氧化石墨烯薄膜的合成及其在超级电容器中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2011.04.047
  • 发表时间:
    2011-09-01
  • 期刊:
    CARBON
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Peng, Xu-Yuan;Liu, Xiao-Xia;Lau, King Tong
  • 通讯作者:
    Lau, King Tong
Immobilization of molybdenum oxide in polyaniline and electrocatalytic properties of the composite modified electrode
氧化钼在聚苯胺中的固定化及其复合修饰电极的电催化性能
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2010.03.043
  • 发表时间:
    2010-05
  • 期刊:
    Sensors and Actuators, B: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Bian, Li-Jun;Zhang, Jiang-Hua;Qi, Ji;Liu, Xiao-Xia;Dermot, Diamond;Lau, King-Tong
  • 通讯作者:
    Lau, King-Tong

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其他文献

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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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    刘晓霞
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    刘晓霞;李艳华;马秀敏;丁剑冰
  • 通讯作者:
    丁剑冰

其他文献

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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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