带隙可调石墨烯纳米带杂化材料的制备及对含近红外宽谱光电子转化效果的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21671133
  • 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:
    B0104.无机合成
  • 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

How to improve the photocatalystic ability induced by wide-band solar light ,especially by near-infrared band, is the key in our project. Here we plan to adopt the nobel metal nanoparticles which can adsorb the energy from the wide-band solar light including the near-infrared band and excellent electric and adsorptive properties from the graphene nanoribbon which could be controlled band gap to improve the photocatalystic ability induced by band-gap solar light. We study transfer mechanism and separated function of photoinduced charge from the energy adsorbent and inquiry the transfer mechanism of interface charge induced by graphene,semiconductor and noble metal nanoparticles and investigate the relationship of photocatalystic activity between the band-gap and solar band. This project has important theoretical significance and practical value in revealing the mechanism of photocatalystic activity induced by wide-band solar light and develop a novel and green method to degrade the organic pollute water.
如何提高太阳光催化降解污染物的效率,特别是利用包含近红外宽谱太阳光进行光催化活性的提高是本项目研究的重点。本项目拟采用可吸收包含近红外宽谱的太阳光的能量吸收剂及带隙可调石墨烯纳米带作为杂化材料,利用杂化材料优异的导电、吸附性能与半导体光催化剂的协同作用,扩大石墨烯纳米带光催化材料的响应波段至包含紫外-可见-近红外的宽谱太阳光波段;研究杂化材料光生电荷产生机制、迁移方式、传输机制、电荷空穴的分离途径及其催化效果的相互关系;以及通过调控石墨烯纳米带的带隙大小,选择能与从紫外-可见光-近红外光区域光能量相匹配带隙大小的石墨烯纳米带杂化材料,实现此类材料在宽谱太阳光条件下降解有机染料类水污染物的效果研究。通过本项目实施,阐明包含近红外光宽谱太阳光的催化作用本质,提高太阳光的利用效率,发展利用石墨烯纳米带在常温常压下绿色、高效地消除有机染料污染物的方法。

结项摘要

提高对太阳光的宽谱带波长利用效率是近年来全世界的科研目标。本项目构筑合成了可吸收包含近红外宽谱的太阳光的能量吸收剂及带隙可调石墨烯及类石墨烯为基底的杂化材料,利用杂化材料优异的导电、吸附性能与半导体光催化剂的协同作用,扩大石墨烯及类石墨烯的响应波段至包含紫外-可见-近红外的宽谱太阳光波段;研究了石墨烯基杂化材料光生电荷产生机制、迁移方式、传输机制、电荷空穴的分离途径及其催化效果的相互关系;以及通过调控石墨烯基材料带隙大小,选择能与从紫外-可见光-近红外光区域光能量相匹配带隙大小的石墨烯基杂化材料,实现此类材料在宽谱太阳光条件下降解有机染料类水污染物的效果研究。.本项目重点研究了1)采用简单的高能球磨法制备出了黑磷纳米片/氮化钨的Z型异质结光催化剂,能够在近红外区域具有高活性的无贵金属光催化效果;2)采用简单的湿化学法制备出了Mo2N/ g-C3N4异质结,这类材料呈现出高活性的催化效果;3)采用简单的水热法制备出了CdS/ BiVO4的复合材料,该类Z型异质结是具有高活性的光催化活性;4)利用光芬顿反应制备出边缘氧掺杂的多孔结构石墨相氮化碳纳米片,边缘氧掺杂的多孔结构石墨相氮化碳纳米片能够是具有高活性的光催化活性,提升了光催化效果。.通过本项目的实施,依据具有特殊结构的贵金属纳米颗粒对于近红外光有吸收的性质以及石墨烯基杂化材料的带隙可调的性质,通过考察不同制备条件、组分配比等因素,摸索出最佳制备手段和工艺条件,合成制备出包含近红外光宽谱太阳光响应的石墨烯基杂化光催化材料,并将此类材料应用于水环境污染中的有机染料分子的降解作用。同时探究石墨烯基杂化材料带隙调控的机制和原理、光生电荷在有机染料分子上的分离机制和迁移途径,以及由此而生的光生电荷在有机染料分子上的分离机制、迁移途径及催化方式,揭示太阳光利用率提高的原因及光催化活性提高的机理原因和控制因素,并对石墨烯基杂化材料在环境水污染领域的绿色、高效应用提出新的思路。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Z-scheme heterojunction through interface engineering for broad spectrum photocatalytic water splitting
通过界面工程实现 Z 型异质结,用于广谱光催化水分解
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2020.118661
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Applied Catalysis B: Environmental
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shu Xu;Shuaiqi Gong;Hua Jiang;Penghui Shi;Jinchen Fan;QunJie Xu;YuLin Min
  • 通讯作者:
    YuLin Min
Self-evaporating from inside to outside to construct cobalt oxide nanoparticles-embedded nitrogen-doped porous carbon nanofibers for high-performance lithium ion batteries
从内到外自蒸发构建氧化钴纳米颗粒嵌入氮掺杂多孔碳纳米纤维用于高性能锂离子电池
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2017.11.155
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Xiaofei Wang;Yuhai Tang;Penghui Shi;Jinchen Fan;Qunjie Xu;Yulin Min
  • 通讯作者:
    Yulin Min
BiVO4 nanowires decorated with CdS nanoparticles as Z-scheme photocatalyst with enhanced H2 generation
用 CdS 纳米粒子装饰的 BiVO4 纳米线作为 Z 型光催化剂,具有增强的 H2 生成能力
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2016.08.027
  • 发表时间:
    2017-02-01
  • 期刊:
    APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
  • 影响因子:
    22.1
  • 作者:
    Zhou, Fan Qi;Fan, Jin Chen;Min, Yu Lin
  • 通讯作者:
    Min, Yu Lin
Micropores of Pure Nanographite Spheres for Long-Cycle and High-Rate Lithium-Sulfur Batteries
长循环高倍率锂硫电池用纯纳米石墨球微孔
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Kexuan Liao;shuting chen;HuanHuan wei;Jinchen Fan;Qunjie Xu;Yulin Min
  • 通讯作者:
    Yulin Min
Baby Diaper-Inspired Construction of Three-Dimensional Porous Composites for Long-Term Lithium-Ion Batteries
受婴儿尿布启发,构建用于长期锂离子电池的三维多孔复合材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    HuanHuan Wei;Qi Zhang;Yu Wang;YiJing Li;JinChen Fan;QunJie Xu;YuLin Min
  • 通讯作者:
    YuLin Min

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其他文献

聚酰亚胺/氮化硼导热绝缘复合材料的研究进展
  • DOI:
    10.16790/j.cnki.1009-9239.im.2017.08.006
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    绝缘材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹传根;范金辰;闵宇霖;徐群杰
  • 通讯作者:
    徐群杰
水热法制备铝合金超疏水表面及电化学性能研究
  • DOI:
    10.13208/j.electrochem.170443
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    电化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈晓航;陈寞静;闵宇霖;徐群杰
  • 通讯作者:
    徐群杰
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  • DOI:
    10.13801/j.cnki.fhclxb.20170713.004
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Acta Materiae Compositae Sinica
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡康;范金辰;闵宇霖;徐群杰
  • 通讯作者:
    徐群杰

其他文献

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微电场抑制锂金属电池枝晶生长的研究
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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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