贵金属-磁性金属化合物纳米材料的界面调控及构效关系研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51901012
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0106.金属低维与亚稳材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Nanoparticles (NPs) composed of noble metal NPs or single-atoms with magnetic metal compounds, including iron/cobalt/nickel oxides, phosphides and sulfides, have attracted much attention for their potential applications in the fields of energy and catalysis. Some critical issues still exist in the structure control and characterization of noble metal-magnetic metal compound nanomaterials, including obtaining core@shell or yolk-shell nanostructures with single crystal shells to overcome the crystal structure mismatch between noble metals and magnetic metal compounds, solving the conflict between the small size and stability of noble metal single-atoms, and characterizing the interface structure at the atomic scale. In this project, we focus on the controllable synthesis and structure-property relationship study. Taking the in-situ characterization as a breakthrough point, we will systematically investigate the design and fabrication, characterization and structure-property relationship of noble metal-magnetic metal compound NPs. Interface structure-controlled NPs will be synthesized with in-situ transformation and the strong electrostatic adsorption methods. Using the characterization platform, represented by environmental transmission electron microscope (ETEM), we expect to obtain the interface structure and the dynamic structure evolution in the working conditions at the atomic scale. The structure-property relationship will be investigated by analyzing their catalytic and electrical storage performances with the combination of multi-scale simulations. We expect to reveal the physical mechanism of the influence of interface structure on their catalytic and electrical storage properties, and to promote their applications in related fields.
由贵金属(Au/Pt)颗粒或单原子与磁性金属化合物(Fe/Co/Ni的氧化物、磷化物、硫化物)构成的纳米颗粒,由于其在能源、催化等领域广泛的应用前景而备受关注。克服贵金属与磁性金属化合物间晶体结构差异获得单晶壳层结构、解决单原子的高密度负载和稳定性间的矛盾,以及在原子尺度原位表征其界面结构,成为当前的研究难点。本项目以材料的可控制备和构效关系为研究重点,以原子尺度原位表征为特色,开展贵金属-磁性金属化合物纳米材料的设计制备-结构和性能表征-构效关系的一体化研究。通过原位转换和强静电吸附方法制备一系列界面结构可控的纳米颗粒;利用以环境气氛透射电镜为代表的微结构表征平台,在原子尺度研究其界面结构及其在模拟使役条件下的动态演变过程;测试材料的催化、电存储性能,结合多尺度模拟计算,探究其构效关系,揭示贵金属-磁性金属化合物纳米颗粒的界面结构影响其催化、电存储性能的物理机制,推进其在相关领域的应用。

结项摘要

金属-化合物磁性异质结构纳米颗粒在信息、能源、催化等领域有广泛的应用前景。设计开发具有特定界面构型和物理化学性质的金属-化合物磁性异质结构,并探究其结构影响性能的物理机制,对于研制高性能的纳米材料和器件具有重要的科学意义和研究价值。.我们利用种子生长法,结合原位转换和Kirkendall效应,发展了制备贵金属-磁性金属化合物纳米材料的新方法,解决了贵金属与磁性金属化合物之间存在的大晶格失配影响材料可控制备的问题,实现了具有单晶壳层以及界面构型、尺寸、维度和组分可控的金-磁性金属硫化物异质结构的可控制备。.利用以球差校正透射电镜为代表的微结构表征平台,在原子水平定量研究了异质结构材料的界面原子构型、电子态、缺陷态分布等,探究了MoS2侧面的原子构型对Pt纳米晶体生长和应变分布的调控,揭示了其特征尺寸的形成机理,为金属-化合物异质结构的定向设计和构筑提供了基础。.结合定量表征和模拟计算,深入研究了材料微结构与其催化性能间的关系,并通过调控界面电子转移以及壳层双金属活性位点间的协同作用,优化了贵金属-磁性金属化合物纳米材料催化析氧反应与析氢反应的性能。构筑了一些性能优异的纳米器件,如Au-NiSx、Au-CoNi2S4核壳结构等,探索了其在新能源领域的应用。.在Chem. Eng. J.、Nano Res.、J. Phys. D Appl. Phys.、J. Alloy. Compd.等发表SCI学术论文8篇,ESCI学术论文1篇,其中影响因子在5以上的SCI论文5篇;授权国家发明专利2项;参加相关学术会议6人次;(协助)培养硕士、博士研究生5名;项目负责人在本项目支持下晋升副教授职称。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Fe ion-chelated tannic acid layer coordinates the electronic structure of Ni-WOx to enhance oxygen evolution performance
Fe离子螯合单宁酸层协调Ni-WOx的电子结构以增强析氧性能
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2022.167225
  • 发表时间:
    2022-09
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Yange Wang;Yechen Wang;Jing Bai;Sibin Duan;Rongming Wang;Woon-Ming Lau
  • 通讯作者:
    Woon-Ming Lau
Interface control and catalytic performances of Au-NiSx heterostructures
Au-NiS异质结构的界面控制和催化性能
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2019.122794
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Lv Yuepeng;Duan Sibin;Zhu Yuchen;Guo Haizhong;Wang Rongming
  • 通讯作者:
    Wang Rongming
Constructing the Au-CoNi2S4 core-shell heterostructure to promote the catalytic performance for oxygen evolution
构建Au-CoNi2S4核壳异质结构提升析氧催化性能
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ac0de7
  • 发表时间:
    2021-10-21
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Duan, Sibin;Lv, Yuepeng;Wang, Rongming
  • 通讯作者:
    Wang, Rongming
Interface structure and strain controlled Pt nanocrystals grown at side facet of MoS2 with critical size
临界尺寸 MoS2 侧面生长的界面结构和应变控制 Pt 纳米晶体
  • DOI:
    10.1007/s12274-022-4449-5
  • 发表时间:
    2022-05
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Yuchen Zhu;Yinghui Sun;Hongzhou Zhang;Yang He;Wei Liu;Rongming Wang
  • 通讯作者:
    Rongming Wang
Structure design, controllable synthesis, and application of metal-semiconductor heterostructure nanoparticles
金属-半导体异质结构纳米粒子的结构设计、可控合成及应用
  • DOI:
    10.1016/j.pnsc.2019.12.005
  • 发表时间:
    2020-02-01
  • 期刊:
    PROGRESS IN NATURAL SCIENCE-MATERIALS INTERNATIONAL
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Lv, Yuepeng;Duan, Sibin;Wang, Rongming
  • 通讯作者:
    Wang, Rongming

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

贵金属-过渡金属化合物复合纳米材料的界面调控及原子尺度原位表征
  • DOI:
    10.13373/j.cnki.cjrm.xy19080003
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    稀有金属
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段嗣斌;王荣明
  • 通讯作者:
    王荣明
多孔过渡金属化合物纳米材料研究进展
  • DOI:
    10.13228/j.boyuan.issn1005-8192.2018073
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    金属功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段嗣斌;成明;王荣明
  • 通讯作者:
    王荣明

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码