石墨烯负载纳米金属材料的低热固相合成及催化性能

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21471127
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    95.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0104.无机合成
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

In this project, we will synthesize monometallic and bimetallic nanomaterials through employing low-heating solid-state chemical reaction. Meanwhile, the loading monometallic and bimetallic nanomaterials using the graphene as the support will be also fabricated. We study the influence of the reactant and the additive agent on the composition, size, morphology and dispersion of solid-state product. Consequently, the formation mechanism of metallic nanomaterials and the composite mechanism of the loading metallic nanomaterials can be deduced. Based on that, the general synthetic method for metallic nanomaterials and the loading metallic nanomaterials will be proposed. In addition, we research the catalytic performance of metallic nanomaterials and metallic nanomaterials loaded by graphene via selecting the catalytic reduction of 4-nitrophenol as a model reaction. The structure-activity relationship between the composition, microstructure, dispersion and their catalytic performance of metallic nanomaterials can be discovered.
本项目拟将低热固相化学反应应用于金属(双金属)纳米材料、石墨烯负载金属(双金属)纳米材料的合成,研究反应物的反应性及外加添加剂等对最终反应产物的组成、尺寸、形貌、分散度的影响规律,探讨金属(双金属)纳米材料的低热固相合成机理和石墨烯负载金属(双金属)纳米材料的复合机制,建立低热固相化学反应制备金属(双金属)纳米材料、石墨烯负载金属(双金属)纳米材料的一般合成方法。项目还拟以催化还原对硝基苯酚为模型反应,研究所合成的金属(双金属)纳米材料、石墨烯负载金属(双金属)纳米材料的催化性能,找出组成、微观结构等与催化性能之间的构效关系,从而为石墨烯负载纳米金属材料的研究和开发奠定理论基础。

结项摘要

纳米金属材料、金属/石墨烯复合物由于具有优异的性能而成为功能材料研究的重要对象。开发绿色的合成方法,制备具有高效催化性能的纳米催化剂,研究它们的构效关系,对于纳米功能材料具有研究意义。本项目采用简单、方便、低成本的低热固相合成方法制备了一系列金属(双金属)纳米材料、金属/(氧化)石墨烯纳米复合材料,对所合成样品的组成、结构、尺寸及形貌进行了表征,探究了反应物、辅助剂的种类等对产物组成、尺寸、形貌、分散度的影响规律,推测了低热固相反应机理及复合机制,研究了纳米材料微观参数与催化对硝基苯酚还原反应性能之间的构效关系,得到了性能优异的纳米催化剂。此研究工作可为合成金属/石墨烯纳米复合材料提供借鉴,亦为开发高效催化剂提供了新途径。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Efficient Co-N/PC@CNT bifunctional electrocatalytic materials for oxygen reduction and oxygen evolution reactions based on metal-organic frameworks
基于金属有机骨架的高效Co-N/PC@CNT双功能电催化材料用于氧还原和析氧反应
  • DOI:
    10.1039/c8nr01457d
  • 发表时间:
    2018-05-21
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Ban, Jinjin;Xu, Guancheng;Jia, Dianzeng
  • 通讯作者:
    Jia, Dianzeng
In situ solid-state fabrication of hybrid AgCl/AgI/AgIO(3) with improved UV-to-visible photocatalytic performance.
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017-09-28
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Xie J;Cao Y;Jia D;Li Y;Wang K;Xu H
  • 通讯作者:
    Xu H
V-modified Co3O4 nanorods with superior catalytic activity and thermostability for CO oxidation
V修饰的Co3O4纳米棒对CO氧化具有优异的催化活性和热稳定性
  • DOI:
    10.1039/c8ce00759d
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    CrystEngComm
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Wang Kun;Liu Baolin;Cao Yali;Li Yizhao;Jia Dianzeng
  • 通讯作者:
    Jia Dianzeng
Dahlia-shaped BiOClxI1x structures prepared by a facile solid-state method: Evidence and mechanism of improved photocatalytic degradation of rhodamine B dye
通过简便的固态方法制备大丽花形状的 BiOClxI1x 结构:改善罗丹明 B 染料光催化降解的证据和机制
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2017.05.016
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Colloid and Interface Science
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Xie Jing;Cao Yali;Jia Dianzeng;Li Yizhao
  • 通讯作者:
    Li Yizhao
Insights into crystal facets of perovskite SrSnO3 as high-performance photocatalyst toward environmental remediation
深入了解钙钛矿 SrSnO3 晶面作为高性能光催化剂的环境修复作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chemistry-A European Journal
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Xinhua Zhang;Jindou Hu;Yali Cao;Jing Xie;Wei Jia;Shiqiang Wang;Dianzeng Jia
  • 通讯作者:
    Dianzeng Jia

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三种Hofmann-H_2O类配位聚合物的晶体结构
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  • 通讯作者:
    盛蕊
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多孔TiO(2)的合成及电化学性能
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    贾殿赠
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  • 作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    范兆田

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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

        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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