高活性、高稳定性、低成本的铜基氧化物光电阴极的合成与研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21606171
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0815.能源化工
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Splitting water into hydrogen and oxygen by using solar light as energy and water as the only raw material has been considered as a hotspot in the field of energy chemical industry, which is also an important way to realize the sustainable development and eliminate the pollution of the environment. Copper based oxide semiconductor is a kind of cheap, environmentally friendly material, which is widely used in photoelectrocatalysis. However, different copper based oxide semiconductors also have disadvantages such as low activity and deactivation. At present, in academia it is still unclear that how to prepare highly active, stable and cheap photocathodes with copper based oxide semiconductors. Based on the previous research, this project will systematically study the characteristics of copper based oxide semiconductors, such as crystal facet anisotropy (including carrier mobility, activity and stability), surface and interfacial properties, reaction mechanisms, deactivation mechanisms, kinetics, etc. Besides, specific methods will be applied to stabilize the unstable copper based oxide semiconductors (CuO, Cu2O, etc.), meanwhile, to enhance the hydrogen evolution performance of the delafossite copper based oxide semiconductors. Finally, this project will adopt the optimized copper oxide semiconductor photocathodes to build photoelectrochemical tandem cells and three-component photovoltaic-photoelectrode systems, preparing for the practical applications and large-scale industrialization of this technology.
以太阳光为能源,水为唯一原料生产氢气和氧气,是能源化工领域的研究热点,也是实现能源可持续发展、消除环境污染的重要途径。铜基氧化物半导体是一类廉价易得、环境友好的材料被广泛运用于光电催化领域。但是,不同的铜基氧化物半导体也存在着诸如低活性或易失活等缺点。目前,学术界对如何利用铜基氧化物制备高活性、高稳定性、低成本的光电阴极还没有清晰完整的认识。本项目将在前期研究的基础上,系统研究铜基氧化物的晶面各向异性(包括载流子迁移、活性、稳定性)、表界面性质、反应机理、失活机理、反应动力学等特性。并采取具有针对性的方案,稳定化CuO、Cu2O等易失活铜基氧化物半导体,同时着力提高铜铁矿类铜基氧化物半导体的产氢活性。最后,本项目将采用优化后的铜基氧化物半导体光电阴极构建光电催化水分解串联电池和三元的光伏-光电极体系,为该技术的实用化和大规模工业化做充分准备。

结项摘要

当代,人类社会的能源结构仍然依赖于化石燃料,但是化石燃料也存在着诸多问题,例如:不可再生、温室效应、大气污染等。科学界一直在努力探索将太阳能一步转化至化学能的方式,其中,以太阳光为能源,水为唯一原料生产氢气和氧气,是能源化工领域的研究热点,也是实现能源可持续发展、消除环境污染的有效途径。铜基氧化物半导体是一类廉价易得、环境友好的材料被广泛运用于光电催化领域。但是,不同的铜基氧化物半导体也存在着诸如低活性或易失活等缺点。在本项目的研究中,我们出色地克服了上述难题。首先,我们证实了铜基氧化物半导体的失活源于质子与铜基氧化物表面的接触,因此,保护层的选择必须一方面致密以隔离质子,另一方面必须有利于电子的传导以完成产氢反应。在本项目中,我们通过添加有机聚合物以及金属层等多种方式完成了对铜基氧化物的防护,光电流密度达到了-5.5毫安/平方厘米,并使其在水溶液中的稳定性维持在98%以上。同时,我们发现,铜基氧化物单晶存在晶面差异性,即不同的晶面具有不同的氧化还原特性,为后续铜基氧化物的利用提供了理论基础。本项目的研究成果不仅给铜基氧化物的稳定化提供了理论依据,更提供了具体的实施案例,极大地推动了铜基氧化物半导体作为光电阴极的研究进展。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Flexible cupric oxide photocathode with enhanced stability for renewable hydrogen energy production from solar water splitting.
柔性氧化铜光电阴极具有增强的稳定性,可用于太阳能水分解生产可再生氢能
  • DOI:
    10.1039/c9ra00865a
  • 发表时间:
    2019-03-12
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Li, Yang;Luo, Kai
  • 通讯作者:
    Luo, Kai
Performance improvement of a p-Cu2O nanocrystal photocathode with an ultra-thin silver protective layer
具有超薄银保护层的 p-Cu2O 纳米晶光电阴极的性能改进
  • DOI:
    10.1039/c9cc04994k
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Li Yang;Luo Kai
  • 通讯作者:
    Luo Kai
Facile fire treatment of nanostructured hematite with an enhanced photoelectrochemical water splitting performance
纳米结构赤铁矿的简易火处理,具有增强的光电化学水分解性能
  • DOI:
    10.1039/c6ta05900g
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Li, Yang;Chen, Hong
  • 通讯作者:
    Chen, Hong
A hydrophobic polymer stabilized p-Cu2O nanocrystal photocathode for highly efficient solar water splitting
用于高效太阳能水分解的疏水性聚合物稳定的 p-Cu2O 纳米晶体光电阴极
  • DOI:
    10.1039/c9ta04822g
  • 发表时间:
    2019-07-14
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Li, Yang;Zhong, Xiaolan;Shao, Zongping
  • 通讯作者:
    Shao, Zongping

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其他文献

情志病病机演变规律刍议
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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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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