多活性位点Pt-M/C-N纳米催化材料的晶面调控、表面掺杂及协同催化机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21666023
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0809.光化学与电化学工程
  • 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

The project intends to design a new type of carbon and nitrogen co-doped Pt-M/C-N (M = Fe, Co, Ni, Cu) nano-catalytic materials with multi-active sites and high-index facets, which manifest superior electro-catalytic activity and stability towards methanol oxidation and oxygen reduction reactions. By regulating their facets, surface compositions and morphologies, a series of nanocatalysts, which exposed high-index facets and multi-active sites will be synthesized. The project will systemically study the controllable preparation, structure, morphology, surface doping and facet-dependent catalytic performance and applications. The catalytic performance and synergetic catalytic mechanism and the relationship among the facets, morphology and surface doping will also be investigated. The effects of non-metallic atoms surface doping, facets and morphology on methanol electro-oxidation and oxygen reduction reaction will be studied. This novel carbon and nitrogen co-doped catalytic materials will provide an ideal model for investigating synergetic catalytic mechanism and new ideas for the design and synthesis of other surface doped nanocatalytic materials, and is expected to make a breakthrough in fuel cell catalytic efficiency.
本项目拟设计合成一类新型表面碳氮原位共掺型Pt-M/C-N(M=Fe,Co,Ni,Cu)纳米合金催化材料,通过对其结构、晶面、形貌及表面非金属原位掺杂的调控,构筑表面暴露高指数晶面、含较多活性位点且多组分协同催化的贵金属基纳米合金催化材料,使该材料兼具良好的电催化活性和稳定性。研究将重点开发调控该新型纳米催化材料的结构、形貌、表面掺杂及晶面调控的制备与构筑方法,揭示“晶面-形貌-表面掺杂-催化性能”之间的关系原理,阐明其各活性组分之间的协同催化作用机理。项目将重点解决表面碳氮原位掺杂、杂原子位置及含量变化等对甲醇电氧化和氧还原反应动力学影响的机理问题。研究所开发的新型表面原位碳氮共掺型Pt-M/C-N纳米催化材料将为研究催化材料各活性组分之间的关系原理提供理想的模型,并有望拓展该类杂原子表面掺杂型纳米合金催化材料在能源催化领域的新型应用,为新型高效纳米合金催化材料的设计合成提供新思路。

结项摘要

本项目设计合成了一系列新型表面杂原子掺杂型Pt-M/C-N纳米合金催化材料,通过对其结构、晶面、形貌及表面非金属原位掺杂的调控,构筑表面暴露高指数晶面、含较多活性位点且多组分协同催化的贵金属基纳米合金催化材料,使该材料兼具良好的电催化活性和稳定性。研究重点开发并调控了该新型纳米催化材料的结构、形貌、表面掺杂及晶面调控的制备与构筑方法,揭示了“晶面-形貌-表面掺杂-催化性能”之间的关系原理,阐明了其各活性组分之间的协同催化作用机理。初步解决了表面杂原子原位掺杂、杂原子含量、缺陷等对甲醇电氧化和氧还原反应动力学等的影响机理。研究所开发的新型纳米催化材料将为研究催化材料各活性组分之间的关系原理提供理想的模型,并有望拓展该类杂原子表面掺杂型、富含金属缺陷的纳米合金催化材料在能源催化领域的新型应用,为新型高效纳米合金催化材料的设计合成提供新思路。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
MOF-derived hierarchical 3D bi-doped CoP nanoflower eletrocatalyst for hydrogen evolution reaction in both acidic and alkaline media
MOF衍生的多级3D双掺杂CoP纳米花电催化剂,用于酸性和碱性介质中的析氢反应
  • DOI:
    10.1039/c9cc09684a
  • 发表时间:
    2020-07-18
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Guo, Lei;Bai, Xue;Wang, Qin
  • 通讯作者:
    Wang, Qin
Boosting electrocatalysis by heteroatom doping and oxygen vacancies in hierarchical Ni-Co based nitride phosphide hybrid
通过杂原子掺杂和氧空位促进分级 Ni-Co 基氮化物磷化物杂化物的电催化
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2019.03.036
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Shao Zhiyu;Sun Jing;Guo Niankun;He Feng;Huang Keke;Tian Fuli;Wang Qin
  • 通讯作者:
    Wang Qin
Interfacial electronic structure and electrocatalytic performance modulation in Cu0.81Ni0.19 nanoflowers by heteroatom doping engineering using ionic liquid dopant
使用离子液体掺杂剂进行杂原子掺杂工程对 Cu0.81Ni0.19 纳米花的界面电子结构和电催化性能调节
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2019.144052
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Sun Jing;Chen Yan-Ru;Huang Keke;Li Kai;Wang Qin
  • 通讯作者:
    Wang Qin
Achieve Superior Electrocatalytic Performance by Surface Copper Vacancy Defects during Electrochemical Etching Process
在电化学蚀刻过程中通过表面铜空位缺陷实现优异的电催化性能
  • DOI:
    10.1002/anie.202002394
  • 发表时间:
    2020-05-12
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Guo, Niankun;Xue, Hui;Wang, Qin
  • 通讯作者:
    Wang, Qin
Interfacial Electronic Structure Modulation of Hierarchical Co(OH)F/CuCo2S4 Nanocatalyst for Enhanced Electrocatalysis and Zn-Air Batteries Performances
多级 Co(OH)F/CuCo2S4 纳米催化剂的界面电子结构调节增强电催化和锌空气电池性能
  • DOI:
    10.1021/acsami.9b10149
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Sun Jing;Song Tianshan;Shao Zhiyu;Guo Niankun;Huang Keke;He Feng;Wang Qin
  • 通讯作者:
    Wang Qin

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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
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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]
      
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