有机-无机钙钛矿光催化剂电荷传输调控及光催化分解卤化氢制氢研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21872142
  • 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:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Producing solar hydrogen via photocatalytic splitting of hydrogen halide represents one feasible pathway for the conversion and storage of solar energy, which has aroused significant interests from both the scientific and industrial community. Organic–inorganic perovskites have received great attention in the past few years due to their excellent physiochemical properties. Although these kinds of materials have been extensively investigated for photovoltaics, they have been seldom used for photocatalytic hydrogen production. Based on the profound research experience in photocatalytic materials and reactions, ultra-fast and in-situ spectroscopy, imaging spectroscopy, and system integration we propose to rationally design and fine-tuning the physiochemical properties of perovskite-based (CH3NH3PbIxBryClz et al.) photocatalytic systems through band gap engineering, interface engineering, and coupling engineering. With these synergetic efforts, the key reaction steps including the light absorption properties, the charge separation and transfer efficiencies, and the surface catalysts are anticipated to be greatly improved, which will eventually leads to highly active and stable hydrogen production from hydrogen halide splitting. Moreover, this project aims to illustrate the fundamental mechanism related with the separation and transfer of photogenerated charges on perovskite nanocrystalls with advanced spectroscopy, which will provide a good basis for using perovskite-based photocatalysts for solar fuel production.
光催化分解卤化氢制氢是太阳能转化和存储的一条潜在途径,相关研究具有重要的科学意义和应用背景。近几年,有机-无机钙钛矿材料由于其优异的光电物理性质在太阳能电池等领域受到广泛关注,但基于该类材料进行光催化制氢的研究却刚刚起步。本项目将基于研究团队在光催化材料、光催化反应、光催化耦合系统、超快原位光谱表征等方面的积累和优势,拟通过界面工程、能带工程、系统耦合工程等策略,对基于CH3NH3PbIxBryClz等有机-无机钙钛矿材料的半导体光催化反应系统进行理性设计、调变和优化,实现高效太阳能吸收、高效光生电荷的分离和输运、高效表面催化反应等关键步骤,进而实现高效、稳定的光催化分解卤化氢制氢反应。此外,本项目还将采用荧光光谱、超快原位光谱、成像光谱等从微观角度揭示钙钛矿纳米光催化剂在反应过程中光生电子、空穴分离及传输机制,为利用钙钛矿材料进行人工光合成燃料的生产提供理论和技术支撑。

结项摘要

半导体光催化制氢是实现太阳能转化和存储的一种潜在途径。有机-无机钙钛矿半导体材料具有优异的光电物理性质,近几年在该领域受到广泛关注。但受限于严重的光生电荷复合,基于有机-无机钙钛矿材料的光催化制氢系统效率仍处于较低水平,亟待发展提升其光生电荷传输的策略和手段。在本项目中,项目团队提出并实现了多种新型调控钙钛矿光生电荷传输的策略,阐明多种了影响二维、三维、二维-三维混合钙钛矿光生电荷传输的微观机制,并在多个体系实现了高效光催化分解卤化氢制氢反应。项目五项代表性研究成果如下:(1)以苯胺基团为二维有机-无机钙钛矿的层间阳离子,在国际上首次报道在二维有机-无机钙钛矿材料中实现光催化制氢反应,阐明了苯胺基团链长影响光生电荷传输的微观机制。(2)以不同位F取代的苯乙胺为二维有机-无机钙钛矿的层间阳离子,发现采用对位F取代苯乙胺时,二维有机-无机钙钛矿材料内建电场强度显著增强,进而实现高效光生电荷传输和光催化产氢;(3)首次以二维-三维混合有机-无机钙钛矿为光催化剂,通过维度调变,调控钙钛矿的光电物理性质,进而优化其光生电荷传输;(4)、首次提出并实现有机-无机钙钛矿光催化剂表面双功能化调控策略,同时实现钙钛矿表面缺陷钝化和无定型高性能助催化剂担载,进而实现高效光催化产氢反应;(5)、以PMA2PbI4二维有机-无机钙钛矿材料为模型材料,在真实反应条件下原位观测光催化产氢反应,首次发现PMA2PbI4微米片的侧边是光催化反应的还原活性位点。目前项目负责人作为通讯/第一作者已在Angew. Chem. Int. Ed.(1)、Adv. Energy Mater.(1)、Nano Energy(2)、J. Mater. Chem. A(1)和Small(1)期刊发表论文 6篇,另有3篇高质量研究工作待整理发表。总之,本项目已完成预定目标,将为利用有机-无机钙钛矿材料高效光催化制氢提供理论和策略支持。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Reducing the surface defects of Ta3N5 photoanode towards enhanced photoelectrochemical water oxidation
减少Ta3N5光阳极的表面缺陷以增强光电化学水氧化
  • DOI:
    10.1039/d0ta08121c
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Chenyi Shao;Ruotian Chen;Yongle Zhao;Zheng Li;Xu Zong;Can Li
  • 通讯作者:
    Can Li
Oxygen vacancy engineering with flame heating approach towards enhanced photoelectrochemical water oxidation on WO3 photoanode
氧空位工程与火焰加热方法增强 WO3 光阳极上的光电化学水氧化
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2020.105190
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Chenyi Shao;Anum Shahid Malik;Jingfeng Han;Deng Li;Michel Dupuis;Xu Zong;Can Li
  • 通讯作者:
    Can Li
Boosting Electrochemical Water Oxidation on NiFe (oxy) Hydroxides by Constructing Schottky Junction toward Water Electrolysis under Industrial Conditions
通过构建肖特基结促进工业条件下水电解的 NiFe(氧)氢氧化物的电化学水氧化
  • DOI:
    10.1002/smll.202105544
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Xiaomei Wang;Xu Zong;Bo Liu;Guifa Long;Aoqi Wang;Zhiqiang Xu;Rui Song;Weiguang Ma;Hong Wang;Can Li
  • 通讯作者:
    Can Li
Organic-inorganic hybrid perovskites: Game-changing candidates for solar fuel production
有机与无机杂化钙钛矿:改变太阳能燃料生产游戏规则的候选者
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2020.104647
  • 发表时间:
    2020-05-01
  • 期刊:
    NANO ENERGY
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Wang, Hong;Wang, Xiaomei;Zong, Xu
  • 通讯作者:
    Zong, Xu
Mechanistic Understanding of Efficient Photocatalytic H2 Evolution on Two-Dimensional Layered Lead Iodide Hybrid Perovskites.
二维层状碘化铅杂化钙钛矿高效光催化析氢机理的理解。
  • DOI:
    10.1002/anie.202014623
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Angew. Chem. Int. Ed.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Hong Wang;Hefeng Zhang;Junhui Wang;Yuying Gao;Fengtao Fan;Kaifeng Wu;Xu Zong;Can Li
  • 通讯作者:
    Can Li

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  • 通讯作者:
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其他文献

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新型单原子助催化剂调控的半导体材料的合成及其光催化制氢研究
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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

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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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