熔盐法合成无机纳米材料

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基本信息

  • 批准号:
    21671181
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0104.无机合成
  • 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

In the preparation of inorganic nanomaterials, media can avoid the agglomeration of materials. When the water and organic solvents are not suitable as media for some reactions, molten salt can be used as a medium at high temperature.This project aims to design new molten salt reactions for the preparation of compounds with high melting point, such as carbide, nitride, boride, some kinds of carbon materials and silicon metal alloy materials, etc. Notably, in some cases, the instable solvents or absence of a medium leads to the low yiels of the main products or metastable phases in many chemical reaction, and the introduction of the molten salt may be an alternative way to solve these problems. It is worth to study the phases, size and shape of the final products when introducing of the molten salt media in the previous reported reactions. In addition, it is also important to research the control synthesis in the different molten salt systems by control of reaction temperatures, pressures and other reaction conditions. This project is based on our previous research in molten salt synthesis and the recent work regarding the low temperature molten salt method of reduction SiCl4 and SiO2 to prepare silicon nanomaterials, which have been published in Angew. Chem. Int. Ed., and Energy, Environ. Sci. respectly.
在无机纳米材料制备过程中,介质有助于避免材料团聚。当水和有机溶剂不宜作为介质时,熔盐在高温反应时可以作为介质。本项目旨在设计新的熔盐反应体系制备高熔点的碳化物、硼化物、氮化物,各种碳材料以及硅金属合金材料等。值得注意的是,熔盐的引入可以解决许多化学反应由于介质不稳定或反应时没有明确的介质,导致主要产物和介稳相产率较低的问题;熔盐介质的引入对于化学反应产物的物相、尺寸、形状的控制是一个值得研究的新方向。对熔盐体系的选择,反应时的温度、压力等的调控均需要研究。申请人在熔盐法合成方面有长期的研究基础,最近又成功的发展低温熔盐法还原SiCl4和SiO2制备硅纳米材料,分别发表在Angew. Chem. Int. Ed.和Energy Environ. Sci.上。

结项摘要

熔盐合成采用熔融无机盐作为介质,是传统液相合成(水热合成和溶剂热合成)的重要补充途径。根据盐的性质,操作温度范围从低于100 oC到超过1000 oC,从而可以获得广泛的无机晶体材料。通过熔盐热合成,可以实现对材料形貌,物相的调控,优化得到具有优异电化学,光学性能的无机功能材料。基于此,本项目发展了熔盐热法合成多种无机纳米材料,实现对材料形貌的可控调节,并探究化学反应机理,研究其在二次电池等领域的应用。1)发展不同的熔盐体系制备硅基,碳基,磷基纳米材料,如熔盐体系中利用化学剥离法制备二维Si纳米片;调控熔盐体系制备多级结构的空心Ge微球以及介孔Ge纳米颗粒;通过熔融盐辅助方法制备了(002)取向的碳纳米纤维;2)通过对反应过程的研究,探究形貌形成过程及反应机理;低温熔盐金属热还原方法合成红磷或磷化物,共价盐PCl5和AlCl3在低熔点50℃形成了由PCl4+和AlCl4-组成的复合盐PCl5·AlCl3,促进了反应进行;熔盐氯化锌体系中,经过固液固过程形成花束状的锗酸锌纳米团簇;3)通过电化学性能测试,研究材料在二次电池领域的应用。熔盐体系制备的均匀分散Sb纳米颗粒用于钾离子电池负极材料展现长循环稳定性。此外,发展了熔盐体系中新的化学反应硅热还原制备一系列硅基复合材料,表现出优异的电化学性能。

项目成果

期刊论文数量(32)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Deciphering the Modulation Essence of p Bands in Co-Based Compounds on Li-S Chemistry
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  • 发表时间:
    2018-12
  • 期刊:
    Joule
  • 影响因子:
    39.8
  • 作者:
    Jianbin Zhou;Xiaojing Liu;Linqin Zhu;Jie Zhou;Yong Guan;Liang Chen;Shuwen Niu;Jinyan Cai;Da Sun;Yongchun Zhu;Jin Du;Gongming Wang;Yitai Qian
  • 通讯作者:
    Yitai Qian
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019-07-01
  • 期刊:
    ENERGY STORAGE MATERIALS
  • 影响因子:
    20.4
  • 作者:
    Han, Ying;Li, Tieqiang;Qian, Yitai
  • 通讯作者:
    Qian, Yitai
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胺诱导的从白磷到红/黑磷的相变用于锂/钾离子存储
  • DOI:
    10.1039/c9cc02971k
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Li Yang;Jiang Song;Qian Yong;Han Ying;Zhou Jie;Li Tieqiang;Xi Longchang;Lin Ning;Qian Yitai
  • 通讯作者:
    Qian Yitai
Understanding mesopore volume-enhanced extra-capacity: Optimizing mesoporous carbon for high-rate and long-life potassium-storage
了解介孔体积增强的额外容量:优化介孔碳以实现高速率和长寿命的钾存储
  • DOI:
    10.1016/j.ensm.2020.04.026
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Energy Storage Materials
  • 影响因子:
    20.4
  • 作者:
    Yong Qian;Song Jiang;Yang Li;Zheng Yi;Jie Zhou;Jie Tian;Ning Lin;Yitai Qian
  • 通讯作者:
    Yitai Qian
Optimization of Microporous Carbon Structures for Lithium-Sulfur Battery Applications in Carbonate-Based Electrolyte
碳酸盐基电解液中锂硫电池应用微孔碳结构的优化
  • DOI:
    10.1002/smll.201603533
  • 发表时间:
    2017-03-21
  • 期刊:
    SMALL
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Hu, Lei;Lu, Yue;Qian, Yitai
  • 通讯作者:
    Qian, Yitai

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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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:

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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。
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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]
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          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]
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          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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