二维超薄贵金属纳米材料的银模板法合成及其在电催化中构效关系的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21671156
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0103.团簇与纳米化学
  • 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

Noble metal nanomaterials play a critical role in the field of catalysis. Due to the low abundance of noble metals in Earth's crust, it becomes highly desirable to synthesize highly active and cost-effective noble metal nanocatalysts by the means of rational design, which however remains a great challenge. Among different strategies developed to date, rational synthesis of ultrathin noble metal nanostructures by templating of Ag nanocrystals represents a most promising way toward solving this problem, due to the relatively low cost of Ag compared with conventional templates such as Pd nanocrystals, as well as the diverse morphologies of the Ag nanocrystals that can be conveniently obtained. However, it is difficult for the noble metals such as Pt and Pd to grow on these Ag nanocrystals in an epitaxial manner, which can be attributed to the occurrence of galvanic replacement between the metal salt and the Ag nanocrystals during the synthesis. Our previous work indicates that this galvanic replacement can be largely suppressed by coordinating the metal salt with proper ligands so that the reduction potential of the metal salt is greatly reduced. In this proposal, we aim to achieve controlled epitaxial growth of Pt and Pd on Ag nanocrystals with galvanic replacement overcome by coordinating the salts of Pt and Pd with properly selected ligands, and produce a novel class of two-dimensional ultrathin noble metal nanomaterials with strictly controlled facets, thickness and compositions. This research reveals not only general rules in the epitaxial growth of a noble metal on a less-stable metal nanocrystal, but also the property-performance relationship when these materials are applied in electrocatalysis. In addition, this work also affords a new class of highly active and cost-effective catalysts for fuel cell applications, and therefore is of great significance in both theory and practice.
贵金属纳米材料在催化领域中发挥着举足轻重的作用,由于稀缺性,如何从设计合成的角度出发制备具有优越的催化活性和贵金属利用率的纳米材料催化剂成为一项极富挑战性的课题。其中,以相对廉价且形貌多样的银纳米晶为模板制备超薄贵金属纳米材料成为一类非常有前景的低成本实现方案;但是由于置换反应的发生,很难实现铂、钯等贵金属在银纳米晶表面可控的外延生长。我们前期的工作表明,通过配位作用降低贵金属盐的还原电位是抑制置换反应的有效途径。本项目拟通过选取适当的配体实现铂、钯等贵金属盐的有效配位,从而在外延生长中克服这些贵金属盐与银纳米晶之间的置换反应,实现一类新颖的具有特定晶面结构、厚度和元素组成的铂、钯等贵金属的二维超薄纳米材料的可控合成。该项目的顺利开展有望揭示贵金属外延生长的基本规律及其在电催化反应中的构效关系,并为燃料电池等应用提供一类更为廉价和高性能的催化剂材料,因此具有重要的理论意义和实际应用价值。

结项摘要

铂族贵金属纳米材料是燃料电池等新能源技术的关键催化材料。由于稀缺性,制备具有高活性和贵金属利用率的纳米催化剂成为紧要且具有挑战性的课题。本项目以银模板法为突破口,旨在建立具有超小尺寸的贵金属纳米材料的合成路线,实现对于晶面结构、尺寸和元素组成的精准调控,揭示其在燃料电池相关催化反应中的构效关系,实现显著提升的催化性能。.本项目的主要成果和科学意义概述如下:.(1)提出以价格低廉、形貌多样的银纳米晶为模板合成超薄铂族金属纳米材料,突破了传统上以钯纳米晶为模板的限制,降低了合成成本。通过配位作用有效抑制了铂族金属盐与银模板之间的置换反应,实现了一系列以银为核、铂族金属为壳的新型核壳结构的可控合成。通过核壳间应力效应,实现了显著提升的乙醇氧化性能。.(2)通过银核的选择性刻蚀,实现了具有特定形貌、尺寸和晶面结构的超薄铂基纳米材料的可控合成:以银纳米片为模板,实现了具有{111}晶面的超薄铂银合金纳米片的可控合成;以银纳米线为模板,实现了具有{100}和{110}晶面及规则方孔结构的超薄铂银合金纳米材料的可控合成。基于这些新材料,在氧还原和甲醇氧化反应中实现了优异的电催化性能。.(3)发展了超细贵金属纳米线的合成化学:建立了超细贵金属纳米线新的合成路线;提出了基于超细纳米线的应力调控策略,在生物质衍生醇氧化反应中实现了目前最优的催化活性;提出了基于化学镀原理的超细铂-非贵金属合金纳米线的新的合成机制,实现了优异的电解水析氢性能。.(4)发展了超小贵金属纳米粒子的合成化学:基于反相胶束纳米反应器,实现了超小贵金属纳米粒子的精准合成及其在空心纳米球内的包覆和稳定化,揭示了它们在催化反应中显著的超小尺寸效应。.本项目为高效贵金属纳米催化剂的开发提供了参考。在本项目支持下,授权中国专利2项,以第一或通讯作者在国际权威期刊发表论文24篇(9篇IF>10,基金第一标注19篇),培养博硕士研究生8名。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Sulfite modification of platinum nanoparticles modulates electrocatalytic formic acid oxidation activity
铂纳米粒子的亚硫酸盐改性调节电催化甲酸氧化活性
  • DOI:
    10.1039/d0gc02171g
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Green Chemistry
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Liu Moxuan;Zhang Shumeng;Zhang Zhixue;Liu Zhaojun;Liu Kai;Gao Chuanbo
  • 通讯作者:
    Gao Chuanbo
Stabilization of noble metal nanostructures for catalysis and sensing
用于催化和传感的贵金属纳米结构的稳定性
  • DOI:
    10.1093/mnras/stz2066
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Feng Ji;Gao Chuanbo;Yin Yadong
  • 通讯作者:
    Yin Yadong
A Ligand-Exchange Route to Nobel Metal Nanocrystals with a Clean Surface for Enhanced Optical and Catalytic Properties
具有清洁表面的诺贝尔金属纳米晶体的配体交换途径,可增强光学和催化性能
  • DOI:
    10.1002/ppsc.201700075
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Particle & Particle Systems Characterization
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Fan Qikui;Liu Kai;Liu Zhaojun;Liu Hongpo;Zhang Lei;Zhong Ping;Gao Chuanbo
  • 通讯作者:
    Gao Chuanbo
Ultrathin Pt-Ag Alloy Nanotubes with Regular Nanopores for Enhanced Electrocatalytic Activity
具有规则纳米孔的超薄铂银合金纳米管可增强电催化活性
  • DOI:
    10.1021/acs.chemmater.8b03085
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chemistry of Materials
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Liu Hongpo;Liu Kai;Zhong Ping;Qi Jing;Bian Jihong;Fan Qikui;Ren Kui;Zheng Haoquan;Han Lu;Yin Yadong;Gao Chuanbo
  • 通讯作者:
    Gao Chuanbo
Controlled Synthesis of Octahedral Platinum-Based Mesocrystals by Oriented Aggregation
定向聚集八面体铂基介晶的可控合成
  • DOI:
    10.1002/chem.201606023
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chemistry - A European Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhong Ping;Liu Hongpo;Zhang Jie;Yin Yadong;Gao Chuanbo
  • 通讯作者:
    Gao Chuanbo

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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

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          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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