基于石墨烯纳米卷的电容去离子研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21271069
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0502.无机功能材料化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Capacitive deionization is a high-efficient,low-cost, environment-friendly as well as green technology for removing salts from aqueous solutions. The critical issue for capacitive deionization is choosing suitable electrode materials with large specific surface area, high electronic conductivity, and excellent chemical and electrochemical stability. The present project aims to synthesize graphene nanoscrolls, a kind of quasi one-dimensional carbonaceous nanomaterial, by confined microexplosion method, and use the graphene nanoscrolls as electrode material to fabricate capacitive deionization. It is expected that the as-prepared graphene nanoscrolls possess the ability of large real specific surface area, high electronic conductivity and well dispersity through studying on the correlation between the morphology and structure of graphene scrolls and their electrochemical capacitive property. The project will design and fabricate a capacitive deionization cell with graphene scrolls, and optimize the parameters, in order to remove salts and charged microparticles from aqueous solutions with high efficient. The research on developing materials for next-generation capacitive deionization aims to accelerate its application on wastewater reclamation, seawater desalination, radioactive water treatment and production of high-purity water, which undoubtedly possesses significant scientific value and practical application prospect.
电化学电容去离子是一种低成本、高效率、绿色环保的新型水处理技术。而比表面积大,导电性能好和性能稳定的电极材料是电容去离子技术的关键所在。本项目拟采用限域微爆反应法合成一种准一维碳纳米材料―石墨烯纳米卷,并作为电极活性材料构建电化学电容去离子装置。通过对石墨烯纳米卷微观结构形貌与电化学电容特性相关性研究,合成出真实比表面积大,导电性能优异,分散性好的优质石墨烯纳米卷材料。经对石墨烯纳米卷电极结构成份的优化组合,环境参量的深入分析以及对电容装置和运行条件的合理设计,以实现高效去除各类水中离子或带电微粒的目的。本项目是关于电容去离子新型电极材料研究的应用基础课题,目的在于加快电容去离子技术在废水净化、海水脱盐、高纯水制备、放射性污水处理等领域的应用步伐,有着较重要的科学研究价值和实际应用前景。

结项摘要

随着经济发展和社会进步,环境保护已成为21世纪安全的研究课题。电化学电容去离子是一种低成本、高效率、绿色环保的新型水处理技术。而比表面积大、导电性能好和性能稳定的电极材料是电化学电容去离子技术的关键所在。本项目旨在设计并合成具有高比表面积、性能稳定的三维立体碳纳米(复合)材料,以构建电化学去离子的电极系统。项目的主要研究内容包括:采用限域微爆反应法、高温气泡模板合成法和水凝胶技术等合成具有三维立体结构的石墨烯材料;采用高温热处理合成技术制备掺氮碳纳米管/介孔碳纳米复合材料;采用水热法等制备碳/碳复合材料,并就上述材料的组成结构和电化学电容特性进行了系统深入的研究。取得了以下重要的研究结果:.1.采用限域微爆反应法成功制备出一维石墨烯纳米卷和准一维石墨烯卷-片一体碳纳米材料,这类新型的碳纳米材料具有优异的电化学性能。.2.利用生物质玉米棒和三聚氰胺为前驱体,通过一步热处理可控制备出碳纳米管@介孔碳复合材料。材料的比表面积达1055 m2/g,比电容达538 F/g,经10000次循环后仍能保持初始值的90%,是一种可简易宏量合成的碳纳米材料。.3.采用自组装技术,在水热条件下制备了分层纳米结构的石墨烯,亚微米碳球复合材料,这种是具有维纳结构的碳复合材料比表面积达240.4m2/g,电化学电容达308F/g。.4.采用气泡模板法在高温热处理条件下合成了三维多孔氮掺杂石墨烯,其比表面积达到490.2 m2/g,在1 A/g充放电条件下,比电容达到337 F/g。.5. 在石墨烯表面原位合成单链状聚邻苯二胺用于高性能电化学电容器材料,其二电极体系电化学电容值381 F/g(1 A/g),5000次的循环后仍保持初始值的90%。.上述创新性的研究成果已在材料化学(A),能源、电化学学报等国际期刊发表研究论文15篇,项目的研究成果为电化学电容去离子技术电极材料的研究和发展提供了重要的方法与途径,同时也可用于电化学能源转化与储存等领域。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
氧化石墨烯负载Pb纳米粒子的制备用于离子液体中Heck反应的长效催化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非
聚对苯二胺功能化的石墨烯作为高容量超电容电极材料的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非
三维多孔氮掺杂石墨烯水凝胶用于高功能密度超级电容器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非
分层的超短碳纳米管/石墨烯复合材料及其高容量超电容性能的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非
三维绒球状MnO2/石墨烯水凝胶复合材料用于超级电容器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非

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其他文献

酸性化学镀镍中次亚磷酸钠阳极氧化行为的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    旷亚非;王美媛
  • 通讯作者:
    王美媛
化学镀镍体系次亚磷酸钠氧化中间产物的ESR研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    旷亚非;王美媛;李国希
  • 通讯作者:
    李国希
交、直流交替氧化对3005铝合金电解着色的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    电镀与涂饰
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐胜果;周海晖;刘书;张新玲;王纯一;旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非
石墨烯包覆二氧化锡空心球及其储锂性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    周宁波;何斌鸿;曹建国;旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非
石墨烯/五氧化二钒纳米管复合材料用于电化学电容器的电极材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Physica B: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹建国;何斌鸿;曾凡焱;旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非

其他文献

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旷亚非的其他基金

表面氧化膜覆盖下铝的阳极氧化与多层纳米孔径结构氧化膜的制备
  • 批准号:
    51071067
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    37.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
纳米纤维结构导电聚合物的无模板电化学合成与应用研究
  • 批准号:
    50473022
  • 批准年份:
    2004
  • 资助金额:
    8.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
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  • 批准号:
    29773012
  • 批准年份:
    1997
  • 资助金额:
    10.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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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

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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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