基于晶面演变行为的纳米多孔Pt(Au)/C阴极调控不饱和有机物的电催化还原机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51861017
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0108.金属能源与环境材料
  • 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

In the manufacture process of energy sources and chemical engineering, it has been shown up obvious practical value in electro-catalytic reduction unsaturated organics, such as Cyclohexene, by Water Electrolysis coupling Organics Electro-catalysis Reduction (WE&OER) technology. Today, in the research of nano-porous Pt(Au)/C cathodes structure-performance relationship of WE&OER technology, these is some key scientific problems urgently need to be solved: the regulatory mechanisms about preferred orientation and structural stability of main catalytic phase on cathode surface, the mechanism about selective growth and evolution of exposed crystal face on the cathodes, and the influencing mechanism about nano-porous cathodes enhance double bonds activation of Cyclohexene and depress hydrogen desorption.. According to our fore research results about the synthetic methods of core-shell structure PtCu/CeO2/C electrodes and nanopore structure PtCu/C electrodes, and its structure-performance relationship. So, in our new task, we plan to focus on some research in: establishing the influencing mechanism about regulating the nanopore morphology and evolving the exposed crystal face on nano-porous Pt(Au)/C cathodes, and acquiring the key influencing factors about H+ transfer resistance and electric-adsorption Cyclohexene characteristics on nano-porous Pt(Au)/C cathodes, and setting up the influencing mechanism about the electron pair structure and the active site of principal phase enhance double bonds activation of Cyclohexene and depress hydrogen desorption on nano-porous Pt(Au)/C cathodes.. Our new research results of the task can enrich the theoretical system in structure-performance relationship of nano-porous Pt(Au)/C cathodes, and promote application and development of WE&OER technology in the manufacture process of energy sources and chemical engineering.
在能源、化工领域,采用先进的“水电解-有机物电催化还原耦合”技术还原不饱和有机物(如:环己烯)表现出明显的实用价值。针对耦合技术中Pt(Au)/C阴极构效关系的研究,存在亟待解决的关键科学问题:阴极表面催化主相的择优取向及结构稳定的调控机制、阴极裸露晶面的选择生长及演变机制,纳米多孔阴极增强环己烯双键活化且抑制析氢的影响机制。依据项目组前期对合成核壳结构PtCu/CeO2/C与纳米孔结构PtCu/C电极以及电极构效关系的预研结果,本项目拟开展调控纳米孔形态及裸露晶面演变的影响机制研究,影响纳米多孔Pt(Au)/C阴极的H+传质阻力及电吸附环己烯特性的关键因素研究,以及主相的电子对结构与活性位状态对环己烯双键的增强活化及抑制氢脱附的影响机制研究。项目研究结果可充实纳米多孔金属催化电极构效关系的理论体系,促进耦合技术在能源、化工领域的应用发展。

结项摘要

在能源、化工领域,采用先进的“水电解-有机物电催化还原耦合”技术还原不饱和有机物(如:环己烯)表现出明显的实用价值。针对耦合技术中Pt(Au)/C阴极构效关系的研究,存在亟待解决的关键科学问题:阴极表面催化主相的择优取向及结构稳定的调控机制、阴极裸露晶面的选择生长及演变机制,纳米多孔阴极增强环己烯双键活化且抑制析氢的影响机制。依据项目组前期对合成核壳结构PtCu/CeO2/C与纳米孔结构PtCu/C电极以及电极构效关系的预研结果,本项目拟开展调控纳米孔形态及裸露晶面演变的影响机制研究,影响纳米多孔Pt(Au)/C阴极的H+传质阻力及电吸附环己烯特性的关键因素研究,以及主相的电子对结构与活性位状态对环己烯双键的增强活化及抑制氢脱附的影响机制研究。项目研究结果可充实纳米多孔金属催化电极构效关系的理论体系,促进耦合技术在能源、化工领域的应用发展。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
De-alloying synthesis of mesoporous Pt-Ti-Ce hydrogen evolution nanocatalysts with exposed high-index crystal planes
脱合金合成高折射率晶面介孔Pt-Ti-Ce析氢纳米催化剂
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Materials Engineering and Performance
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Yunhao Feng;Bin Yang;Jiaxian Cai;Xudong Li;Liangming Duan;Yueming Shang
  • 通讯作者:
    Yueming Shang
Hydrogenation of cyclohexene catalyzed by nanoporous SPE-PtNi/C membrane electrode
纳米多孔SPE-PtNi/C膜电极催化环己烯加氢
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2021.10.179
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    International journal of hydrogen energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Bin Yang;Liudang Fang;Linhan Zan;Jiaxian Cai;Yunhao Feng;Xudong Li
  • 通讯作者:
    Xudong Li
Electrochemical modification and structural characterization of porous PtNi/C catalyst
多孔PtNi/C催化剂的电化学修饰及结构表征
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2021.160454
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Fang Liudang;Yang Bin;Cai Jiaxian;Feng Yunhao;Li Xudong;Li Yan
  • 通讯作者:
    Li Yan
Influence of Lanthanum on Morphology and Electrochemical Performance of Nano-Platinum Based Catalytic Membrane Electrode
镧对纳米铂基催化膜电极形貌和电化学性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Surface and Interface Analysis
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Yanwei Liu;Yanting Zhao;Yan Li;Bin Yang
  • 通讯作者:
    Bin Yang
Effects of acid etching on the structure of PtNi catalyst and total exposed active sites
酸蚀对PtNi催化剂结构和总暴露活性位点的影响
  • DOI:
    10.1002/sia.6787
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Surface and Interface Analysis
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Yang Bin;Zhao Yanting;Fang Liudang
  • 通讯作者:
    Fang Liudang

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

电网大停电社会综合损失评估
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    电网技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘自发;张在宝;杨滨;王智冬;齐芳
  • 通讯作者:
    齐芳
酸蚀处理对PtCu-CeOx膜电极结构与催化性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    稀有金属
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨勇;杨滨;郝鑫禹;彭进才
  • 通讯作者:
    彭进才
碳载体铂电极材料试验数据处理软件的研究与开发
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    《有色金属》
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨滨;陆建生
  • 通讯作者:
    陆建生
铂族金属载体催化剂薄膜材料沉积机理的计算机模拟研究与发展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    《材料工程》
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨滨;陆建生
  • 通讯作者:
    陆建生
典型药物在医院废水和城市污水处理厂中的污染特征及去除情况
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    叶璞;游文丹;杨滨;陈阳;汪立高;赵建亮;应光国
  • 通讯作者:
    应光国

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

杨滨的其他基金

基于异质结构界面演变行为的Au(Ag)CuCeOx/NC阴极调控CO2电催化还原机制
  • 批准号:
    52361031
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    32 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
核壳结构Pt-M/REOx/C/Nafion阴极制备及苯电催化加氢还原规律研究
  • 批准号:
    51261012
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    50.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

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