原子尺度下甲烷完全燃烧过程中Pd基催化剂的结构演变与催化性能的原位电镜研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91645103
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0201.基础理论与表征方法
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

We propose an “operando" TEM technique that combines the atomic-scale characterization of Pd-based catalysts during CH4 catalytic combustion reaction with the simultaneous measurement of the catalyst activity using on-line mass spectroscopy. The in situ gas involved transmission electron microscopy is able to study dynamic gas-solid interactions under reacting gas conditions at elevated temperature and ambient pressure (up to 1bar) with atomic resolution. By correlating catalytic data with operando TEM observations, the structure-reactivity relations in CH4 catalytic combustion will be achieved. Combining these results and first principle calculations, we can get a comprehensive understanding on the catalytic mechanism of CH4 combustion, especially the so-called hysteresis phenomenon and water poisoning on Pd-based catalysts.
本项目拟以环境透射电镜和原位气氛样品杆系统为主要研究手段,在原子尺度下实时观测Pd及其合金催化剂在甲烷完全燃烧过程中的表面结构变化,并采用在线质谱仪来实时检测CH4催化反应性能,进而将催化剂的结构转变与其催化甲烷燃烧的性能直接关联起来。结合催化材料的构效关系和第一性原理理论计算,对Pd及其合金催化甲烷完全燃烧的反应机理进行了深入研究,特别是催化燃烧反应中的迟滞现象和水中毒现象。

结项摘要

本项目以环境透射电镜和原位气氛样品杆系统为主要研究手段,在原子尺度下实时观测Pd及其合金催化剂在甲烷氧化过程中的表界面结构变化,并采用在线质谱仪来实时检测气体产物和催化反应性能,进而将催化剂的结构转变与其催化甲烷氧化的性能直接关联起来。结合催化材料的构效关系和第一性原理理论计算,对Pd及其合金催化甲烷氧化的反应机理进行了深入研究。主要在加热或气氛环境下,研究Pd基催化剂(Pd纳米颗粒,Pd-Pt核壳纳米颗粒,Pd负载型催化剂等)的表界面结构变化,以及在真实反应条件下Pd催化甲烷氧化的催化反应热力学与动力学等,为设计高性能的Pd基催化剂催化甲烷氧化提供了实验和理论依据。. 项目研究内容主要围绕着Pd基催化剂的表界面与环境响应,取得了以下主要研究成果:1)揭示了Pd-Pt合金纳米颗粒的高温稳定性以及合金化机制,为催化剂的合金化设计提供了实验依据;2)揭示了Pd纳米颗粒在一个大气压不同气氛下的变形机制;3)发现了Pd纳米颗粒与TiO2不同晶面的强相互作用现象,为调控强相互作用提高催化性能提供了新的路径;4)建立了研究超快气固反应动力学的新方法,解决了金属颗粒快速氧化反应动力学很难获取这一瓶颈问题;5)在原子级分辨率下直接原位观察到甲烷氧化振荡过程中Pd和PdO活性位点的转换,揭示了甲烷氧化振荡现象的本质;6)首次原位观察到TiO2 (1×4)-(001)表面分子级水解离吸附及反应,为催化反应的可视化研究提供了新的思路。研究结果对理解甲烷氧化催化机理以及设计高性能的Pd基催化剂提供了重要的实验依据和关键的参考信息。自2017年1月开始到2019年12月在本项目的资助下共发表了SCI文章17篇,申请了发明专利2项。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Visualizing H2O molecules reacting at TiO2 active sites with transmission electron microscopy
使用透射电子显微镜观察 H2O 分子在 TiO2 活性位点的反应
  • DOI:
    10.1126/science.aay2474
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Science
  • 影响因子:
    56.9
  • 作者:
    Wentao Yuan;Beien Zhu;Xiao-Yan Li;Ze Zhang;Jakob B. Wagner;Yi Gao;yongwang
  • 通讯作者:
    yongwang
Oxide Catalysts with Ultrastrong Resistance to SO2 Deactivation for Removing Nitric Oxide at Low Temperature
具有超强抗 SO2 失活能力的氧化物催化剂用于低温脱除一氧化氮
  • DOI:
    10.1002/adma.201903719
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Ma Zhaoxia;Sheng Liping;Wang Xinwei;Yuan Wentao;Chen Shiyuan;Xue Wei;Han Gaorong;Zhang Ze;Yang Hangsheng;Lu Yunhao;Wang Yong
  • 通讯作者:
    Wang Yong
Surface faceting and compositional evolution of Pd@ Au core- shell nanocrystals during in situ annealing
原位退火过程中 Pd@ Au 核壳纳米晶的表面刻面和成分演化
  • DOI:
    10.1039/c8cp07576j
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Wu Zhemin;Tang Min;Li Xiaoyan;Luo Sai;Yuan Wentao;Zhu Beien;Zhang Hui;Yang Hangsheng;Gao Yi;Wang Yong
  • 通讯作者:
    Wang Yong
Recent advances in gas-involved in situ studies via transmission electron microscopy
通过透射电子显微镜进行气体原位研究的最新进展
  • DOI:
    10.1007/s12274-017-1645-9
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Y. Jiang;Z. Zhang;W. Yuan;X. Zhang;Y. Wang;Z. Zhang
  • 通讯作者:
    Z. Zhang
Direct In Situ TEM Visualization and Insight into the Facet-Dependent Sintering Behaviors of Gold on TiO2
直接原位 TEM 可视化和洞察金在 TiO2 上的刻面相关烧结行为
  • DOI:
    10.1002/anie.201811933
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yuan Wentao;Zhang Dawei;Ou Yang;Fang Ke;Zhu Beien;Yang Hangsheng;Hansen Thomas W.;Wagner Jakob B.;Zhang Ze;Gao Yi;Wang Yong
  • 通讯作者:
    Wang Yong

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其他文献

希土類モリブデン酸塩系ガラスの結晶化における自己微粉化現象の解明
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  • 通讯作者:
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希土類モリブデン酸塩系ガラスの結晶化における自己微粉化現象
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  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王勇;本間 剛;小松高行
  • 通讯作者:
    小松高行
软件开发阶段成本分布研究 The Effort Distribution of Software Development Phases
  • DOI:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张敬
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    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    早津 雅仁
東亜文化的伝承与揚棄 (中国文, 共著)
东亚文化的传承与遗弃(中文文本,合着)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王勇; 佐藤文子
  • 通讯作者:
    佐藤文子

其他文献

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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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