ZnO/石墨烯的制备与多因素协同光催化机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11764040
  • 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:
    A2004.凝聚态物质电子结构
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In recent years, environmental pollution becomes more and more serious all over the world, environmental issue has attracted considerable attention by researchers. Photocatalytic technology has emerged as one of the most promising technologies in energy and environment area, it represents an easy way to utilize the inexhaustible solar energy to eliminate the most organic matter to non-toxic CO2, H2O and other small molecule. Among those photocatalysts, ZnO is widely studied due to its high catalytic activity, security, non-toxic, long life and other advantages. Unfortunately, ZnO (Eg=3.3eV) has low utilization of the total solar energy impinging on the surface of the earth due to its wide bandgap. In addition, the recombination of photo-electrons and holes on the surface of ZnO semiconductor are greatly reduced the photocatalytic activity of the catalyst. Thirdly, the powder catalyst is hard to separation and recovery in the process of photocatalysis. In this project, we attempt to overcome the above problems and improve the photocatalytic activity and stability of ZnO through modifying the structure and morphology of ZnO nanoparticles, synthesizing the ZnO/grapheme composites, and studying on multi-factor synergism photocatalytic mechanism of ZnO/graphene.
近年来,环境污染问题越来越受到人们的关注和重视。光催化技术可在太阳光照射条件下将大多数有机污染物降解为无毒的CO2、H2O和其他小分子。在众多可用于光催化反应的化合物中,ZnO因其催化活性高、安全无毒、使用寿命长等优点被广泛研究。然而,ZnO的催化效率受到以下三个因素的制约:一是ZnO(Eg=3.3eV)的宽禁带使得其只能被紫外光激发,影响了对太阳光的利用率;二是ZnO半导体表面的光生电子和空穴对极易复合,从而大大降低了催化剂的光催化效率;三是由于粉末状催化剂在光催化过程中难以分离和回收。为了提高ZnO的光催化活性和稳定性,本项目拟通过对ZnO纳米粒子的尺度和形貌调控改性,生成ZnO/石墨烯复合纳米材料,研究ZnO/石墨烯多因素协同作用的光催化机理等来克服上述困难。

结项摘要

近年来,环境污染问题越来越受到人们的关注和重视。光催化处理有机污染物技术由于其廉价、无毒、节能、高效的优势逐渐成为目前的研究热点领域之一。光催化技术可在太阳光照射条件下将大多数有机污染物降解为无毒的CO2、H2O和其他小分子。在众多可作为光催化剂的半导体物质中,ZnO因其光催化活性高、廉价易得、安全无毒、使用寿命长等优点被广泛研究。然而,ZnO的催化效率受到以下两个因素的制约:一是ZnO (Eg=3.3 eV)的宽禁带使得其只能被紫外光激发,影响了对太阳光的利用率;二是ZnO半导体表面的光生电子和空穴对极易复合,大大降低了光催化效率;三是粉末状催化剂在光催化过程中难以分离和回收。为了拓宽ZnO对可见光的响应,提高其光催化活性和稳定性,本项目对ZnO纳米粒子的尺度和形貌进行调控,制备出了ZnO纳米棒、纳米颗粒、量子点和纳米花等多种形貌;对ZnO进行了稀土元素Ce掺杂、过渡金属Mn掺杂、Cd掺杂、Fe和Ce共掺杂及贵金属Ag掺杂等,对石墨烯进行了氮掺杂,发现吡啶氮的氮掺杂构型对催化过程中氧化还原反应的贡献最大;生成了ZnO/NiS@NiO/rGO、GO/ZnO/ZnIn2S4和ZnO/g-C3N4/GO等多种ZnO/石墨烯复合纳米材料,研究了ZnO/石墨烯多因素协同作用的光催化机理。研究结果表明,通过优化实验工艺调控产物的尺度形貌、选择合适的掺杂元素及掺杂量、构建合适的复合异质结等手段,有效调控了ZnO的带隙,调控了产物的缺陷种类和数量,拓宽了ZnO/石墨烯的可见光响应,延长了光生载流子寿命,大大缩短了其光催化降解有机污染物的时间,提高了光催化效率,改善了光催化剂的循环稳定性。通过本项目的研究,使我们能够通过简单的水热方法合成出具有优异性能的光催化剂,并对ZnO/石墨烯的多因素协同催化机理的理论研究和降解水中有机污染物的实际应用提供了一定的数据支持。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
S-scheme heterojunction ZnO/g-C3N4 shielding polyester fiber composites for the degradation of MB
S型异质结ZnO/g-C3N4屏蔽聚酯纤维复合材料降解MB
  • DOI:
    10.1088/1361-6641/abea6e
  • 发表时间:
    2021-04-01
  • 期刊:
    SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Liu, Xiang Yu;Li, Jin
  • 通讯作者:
    Li, Jin
Improve photocatalytic performance of ZnO through coordination of ZnO/ZnIn2S4 heterojunction and graphene oxide
通过ZnO/ZnIn2S4异质结与氧化石墨烯的配位提高ZnO的光催化性能
  • DOI:
    10.1140/epjp/s13360-021-01937-4
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    European physical journal plus
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Nan Qing Yang;Jin Li
  • 通讯作者:
    Jin Li
Sol-gel fabrication of Ag-Coated ZnO quantum dots nanocomposites with excellent photocatalytic activity
溶胶-凝胶法制备具有优异光催化活性的Ag涂层ZnO量子点纳米复合材料
  • DOI:
    10.1016/j.optmat.2021.111235
  • 发表时间:
    2021-08
  • 期刊:
    Optical Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xin Li Wang;Jin Li
  • 通讯作者:
    Jin Li
Pyridinic N–reduced graphene oxide and ZnO composite synergistically enhance photocatalytic performance
吡啶N-还原氧化石墨烯与ZnO复合物协同增强光催化性能
  • DOI:
    10.1007/s11356-020-10815-y
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Environmental Science and Pollution Research
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Wei Meng Liu;Jin Li
  • 通讯作者:
    Jin Li
Synthesis and characterization of a Cu2S-modified ZnO-based photocatalyst for enhanced visible light absorption
用于增强可见光吸收的 Cu2S 改性 ZnO 基光催化剂的合成和表征
  • DOI:
    10.1142/s1793604720510145
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Functional Materials Letters
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Liu Xiangjia;Li Jin;Wu Benze;Wang Yanan;Liu Weimeng
  • 通讯作者:
    Liu Weimeng

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

大麻素2型受体激动剂JWH-015对阿尔茨海默病样小鼠 认知功能的改善作用及其可能机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    国际药学研究杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李超;史敬璞;王立宽;贾慧群;王勃;李锦
  • 通讯作者:
    李锦
T-2毒素对软骨细胞整合素表达的影响及硒的拮抗作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    西安交通大学学报(医学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王加丽;罗明秀;李锦;陈静红;付强;王伟;张增铁;曹峻岭
  • 通讯作者:
    曹峻岭
含氟梯度共聚物/银纳米粒子复合胶束的微流控制备及温敏性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    高分子材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贺光耀;李飞虎;李锦;宋伟政;郑湾;刘乐荣;郭海林;陈艳军
  • 通讯作者:
    陈艳军
基于Keggin型多酸和金属有机配合物的超分子化合物
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵岷;王秀丽;胡海良;林宏艳;李锦
  • 通讯作者:
    李锦
Quantum codes from cyclic codes over ring F_q+uF_q
来自环 F_q uF_q 上的循环码的量子码
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国科学技术大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李锦
  • 通讯作者:
    李锦

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

李锦的其他基金

呼气检测用ZnO@ZIFs纳米复合材料的设计调控制备与气敏机理研究
  • 批准号:
    12364028
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    32 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