硅基微型燃料电池用双导性高分子聚合膜的基础研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20803025
  • 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:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2011
  • 批准年份:
    2008
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2009-01-01 至2011-12-31

项目摘要

基于微机电系统(MEMS)技术的微型燃料电池是一种利用成熟的集成电路加工工艺,在半导体材料上加工集成的微型能源系统。它具备:能量密度高、无污染、无需充电、体积小、易加工、可批量生产等特点。近年来,很多研究者提出了不同结构的微型燃料电池模型,但是其功率密度远小于传统燃料电池,造成以上结果的其中一个主要因素就是低的电极催化性能。通常来说,当燃料电池的尺寸缩小到mm甚至μm之后,用于传统燃料电池电极的材料以及制作工艺已经不能满足微小系统的要求。本项目旨在探索一种能够修饰硅基电极的功能新材料,用以改善电极复合材料的电催化性能。具体来说,我们将在硅基电极中引入一种高分子导电膜作为中间层,用以导连硅衬底和纳米金属催化剂。本项目通过对聚合膜的特性包括比表面积、导电子能力、导质子能力等等开展基础性研究,以优化实验参数,控制硅基电极的电催化活性,进一步拓展高分子导电膜在能源领域的应用范畴。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Improved Capacitive Performance of Polypyrrole Doped with 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic Acid Sodium Salt
9,10-蒽醌-2-磺酸钠掺杂聚吡咯的电容性能改善
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Acta Physico-Chimica Sinica
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Lang Xue-Mei;Yue Xian-Jun;Feng Chun-Hua;Wan Qun-Yi;Fan Shuan-Shi;Xu Wen-Dong;Li Jing
  • 通讯作者:
    Li Jing
A dual-chamber microbial fuel cell with conductive film-modified anode and cathode and its application for the neutral electro-Fenton process
导电膜修饰阳极和阴极双室微生物燃料电池及其在中性电芬顿过程中的应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2010-02-15
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Feng, Chunhua;Li, Fangbai;Fan, Shuanshi
  • 通讯作者:
    Fan, Shuanshi
Stainless steel mesh coated with MnO2/carbon nanotube and polymethylphenyl siloxane as low-cost and high-performance microbial fuel cell cathode materials
不锈钢网涂覆MnO2/碳纳米管和聚甲基苯基硅氧烷作为低成本高性能微生物燃料电池正极材料
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2011.10.134
  • 发表时间:
    2012-03-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF POWER SOURCES
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Chen, Yanfeng;Lv, Zhisheng;Wei, Chaohai
  • 通讯作者:
    Wei, Chaohai
Bio-Electro-Fenton Process Driven by Microbial Fuel Cell for Wastewater Treatment
微生物燃料电池驱动的生物电芬顿工艺用于废水处理
  • DOI:
    10.1021/es9032925
  • 发表时间:
    2010-03-01
  • 期刊:
    ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Feng, Chun-Hua;Li, Fang-Bai;Li, Xiang-Zhong
  • 通讯作者:
    Li, Xiang-Zhong
A polypyrrole/anthraquinone-2,6-disulphonic disodium salt (PPy/AQDS)-modified anode to improve performance of microbial fuel cells
聚吡咯/蒽醌-2,6-二磺酸二钠盐(PPy/AQDS)修饰阳极可提高微生物燃料电池的性能
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2009.10.009
  • 发表时间:
    2010-02-15
  • 期刊:
    BIOSENSORS & BIOELECTRONICS
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Feng, Chunhua;Ma, Le;Fan, Shuanshi
  • 通讯作者:
    Fan, Shuanshi

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其他文献

一类Caputo阶微分方程边值问题正解的存在性
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    冯春华;谢道海;庞韵梦;韩涛;韦朝海
  • 通讯作者:
    韦朝海

其他文献

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活性物种介导酸性矿山废水中污染物定向转移与资源化
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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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