稳定、高效Cu敏化半导体复合材料的构建及其可见光催化性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21673157
  • 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:
    B0202.催化化学
  • 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

Metal photosensitization has emerged as a promising strategy for overcoming the photo-absorption limitation of semiconductors with large bandgap. Compared with Au and Ag, Cu is not only of low price, but it also processes more effective visible-light absorption. However, its application in metal photosensitization is largely hindered by the easy oxidization of Cu. The core target of this project is achieving preparation of stable and effective Cu photosensitized composites through surface modification, regulation as well as innovating novel preparation strategy; visible-light photocatalysis evaluation will be carried out over the as-prepared composite materials. The study will focus on effectively enhancing the stability and efficiency of Cu photosensitized composites through 1) Cu surface modification with metal and metal oxide as represented by Au and Cr2O3, respectively, 2) graphene encapsulating Cu nano-particle, 3) novel preparation strategy based on two-dimensional semiconductor materials like TiO2. Study the effect of modification material property, microstructure of Cu surface, assemble preparation strategy on antioxidant ability of Cu as well as charge carrier separation and transmission efficiency through comprehensive characterization with TEM, in-situ DRIFTS, XPS, and steady state/dynamic photoluminescence spectrometer. The implementation of this project is of great scientific significance and practical value in design stable, effective, low-cost, visible-light responsive metal photosensitized composite materials.
金属敏化为解决宽禁带半导体在可见光区域的响应问题提供了崭新思路;Cu相较于Au、Ag不仅价格低廉而且具有更加有效的可见光吸收,但其易氧化的特点极大限制了它在该领域的研究和应用。本项目拟通过Cu表面修饰、调控和创新制备方法等策略来合成稳定、高效的Cu敏化宽禁带半导体复合材料,并考察其可见光催化性能;重点研究:以1)Au为代表的金属和Cr2O3为代表的金属氧化物对Cu的修饰、2)石墨烯类碳材料对Cu纳米粒子的封装、3)基于TiO2等半导体二维材料的组装制备等策略,来显著提高Cu敏化半导体复合材料的稳定性和可见光催化效率;综合运用TEM、in-situ DRIFTS、XPS、瞬态荧光等表征手段研究修饰材料形态、Cu表面微观结构、组装合成策略等对Cu粒子抗氧化能力以及载流子分离、传导效率的影响;项目的实施对于设计开发稳定、高效、廉价的可见光响应金属敏化半导体材料具有重要的科学意义和实用价值。

结项摘要

近年来兴起的金属诱导可见光催化为解决宽带隙半导体的可见光响应提供了一个崭新的思路,现已发展成为光催化领域的一重要研究方向。然而过往的研究多集中在贵金属Au上,催化性能和成本因素显著的抑制了其应用。Cu 相较于 Au除价格低廉外还具有更强的有效可见光吸收能力,使其成为非常有潜力的金属诱导可见光催化材料。然而,Cu纳米颗粒极易氧化性,开发稳定、高效的Cu基材料是该领域面临的主要挑战之一。在本基金(21673157)资助下,申请人围绕如何解决Cu纳米材料稳定性和提高其可见光催化性能等关键科学问题进行了深入研究,并取得了一系列重要研究成果。目前已在Appl. Catal. B, Nano Energy, Chem. Eng. J., Natl. Sci. Rev., Chem. Commun.等国际国内知名期刊上发表论文14篇,申请专利4项(授权1项),培养硕士8人,博士生1人。具体研究内容和成果如下:1)通过自制装置成功地合成了一系列铜粒径可控(2.8-7.7nm)的Cu/SiTiO3复合材料,并首次实现了5倍于Au驱动可见光催化产氢的活性,在实验上证明了制备高效Cu驱动可见光催化的可行性;2)成功开发出了CVD和MOF前驱体多步烧结两种制备超薄石墨碳层包覆Cu纳米颗粒的方法,很好的解决了光催化中Cu纳米颗粒的稳定性问题;3)在此基础上,针对光催化出氧反应动力学慢的问题,我们提出了N掺杂Cu表面包覆碳层的方法,显著提升了Cu驱动的可见光催化出氧性能;系统的反应机制研究表明,N掺杂除增加了光生载流子分离效率外,明显加快了反应的动力学; 4)提出了一种具有空穴转移机制的金属与p型半导体复合策略,显著促进了光生载流子的分离,提高了金属诱导可见光催化的性能;5) 分别开发了富含缺陷的FeOOH和TiO2两种超薄二维材料作为助催化剂和一种表面氯修饰策略,除促进载流子分离效率外,明显降低了光催化水氧化反应的活化能,为后续开发高效金属诱导可见光催化水氧化体系打下了基础;6)撰写了金属诱导可见光催化的综述,梳理了本领域国内外发展现状、催化机理、存在的挑战及可能的解决途径等科学问题,提高了我国在该领域的国际影响力。综上所述,对比项目计划中的“预期研究成果”,目前本项目已参照计划圆满完成。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Plasmon-Enhanced CO Selective Oxidation in H-2 over Pt Nanoclusters Supported on Metallic Molybdenum Dioxide Nanocrystals
金属二氧化钼纳米晶负载的 Pt 纳米团簇在 H-2 中的等离激元增强 CO 选择性氧化
  • DOI:
    10.1002/admi.202001657
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Advanced Materials Interfaces
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Zhang Qiqi;Yang Zhongshan;Chen Xin;Ning Shangbo;Qi Yuhang;Liu Lequan;Ye Jinhua
  • 通讯作者:
    Ye Jinhua
Ultrathin graphene encapsulated Cu nanoparticles: A highly stable and efficient catalyst for photocatalytic H2 evolution and degradation of isopropanol
超薄石墨烯封装铜纳米颗粒:一种高度稳定、高效的光催化析氢和异丙醇降解催化剂
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2020.124558
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Liteng Ren;Lihang Tong;Xinli Yi;Wei Zhou;Defa Wang;Lequan Liu;Jinhua Ye
  • 通讯作者:
    Jinhua Ye
Ultrathin FeP Nanosheets as an Efficient Catalyst for Electrocatalytic Water Oxidation: Promoted Intermediates Adsorption by Surface Defects
超薄 FeP 纳米片作为电催化水氧化的高效催化剂:通过表面缺陷促进中间体吸附
  • DOI:
    10.1021/acsaem.0c00080
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Applied Energy Materials
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Fang Yang;Xin Chen;Zhe Li;Defa Wang;Lequan Liu;Jinhua Ye
  • 通讯作者:
    Jinhua Ye
Copper nanoparticles selectively encapsulated in an ultrathin carbon cage loaded on SrTiO3 as stable photocatalysts for visible-light H2 evolution via water splitting
选择性封装在超薄碳笼中的铜纳米粒子负载在 SrTiO3 上,作为稳定的光催化剂,通过水分解产生可见光氢气
  • DOI:
    10.1039/c9cc05228c
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chemical communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Tong Lihang;Ren Liteng;Fu Ao;Wang Defa;Liu Lequan;Ye Jinhua
  • 通讯作者:
    Ye Jinhua
Cl- modification for effective promotion of photoelectrochemical water oxidation over BiVO4
Cl-修饰有效促进BiVO4光电化学水氧化
  • DOI:
    10.1039/d0cc05334a
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Li Zhe;Zhang Qiqi;Chen Xin;Yang Fang;Wang Defa;Liu Lequan;Ye Jinhua
  • 通讯作者:
    Ye Jinhua

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其他文献

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刘乐全的其他基金

光催化全水分解助催化剂的设计与制备研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
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    63 万元
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    面上项目
基于吸收调控和助催化剂构筑的Au敏化半导体复合材料上高效可见光水分解研究
  • 批准号:
    21503145
  • 批准年份:
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    21.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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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