3D打印摩擦纳米发电机的设计制造及其在自驱动有机污染物降解体系中的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51872076
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0208.无机非金属能量转换与存储材料
  • 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

As a revolutionary power generation technology, triboelectric nanogenerator (TENGs) will go closely in the direction of green intelligent manufacturing characteristic of resource saving, high power and structure individuation. Aiming at the practical application of TENGs with low cost, high power and individuation, this proposal is to take advantage of 3D printing (individuation, rapid molding, high precision and environmental benignancy), vertical contact-separation mode (good stability and high instantaneous output power) and high voltage pre-charge injection (efficient increase of the charge density of friction layer materials) to design and fabricate TENGs with high charge density, high energy conversion efficiency and stable output performance. As the self-powered system, the as-planned TENGs are applied to drive organic pollutants degradation. Based upon the electrochemistry principle and our work on electrocatalytic materials and through exploring the degradation mechanism and optimizing the composition and microstructure of carbon-based electrode materials, the degradation efficiency will be improved to achieve the complete degradation of organic pollutants. The research is expected to provide technical and material support for the realization of TENGs-powered electrochemical reactors to degrade organic pollutants and promote the depth application of TENGs. Research findings with independent intellectual property rights are to be acquired.
摩擦纳米发电机(Triboelectric Nanogenerator,TENG)作为一种革命性的发电技术,其发展趋势是节约型、高功率和个性化结构的绿色智能化加工制造。本项目拟以低成本、高功率、个性化TENG的现实化应用为目标牵引,借助3D打印个性化、成型快、精度高、环保节约的设计制造优势,首选稳定性好、瞬时输出功率高的垂直接触-分离模式,采用高压电荷预注入等摩擦层材料表面处理技术,以期获得高电荷密度、高能量转化效率及稳定输出的TENG,作为自驱动降解体系能量源,驱动废水中有机污染物的电化学降解。探索其降解机理,并结合电化学原理和前期电催化材料的工作积累,优化生物质基碳电极材料的组成和微观结构,以期提高降解效率,实现完全降解,为TENG驱动电化学反应器降解废水有机污染物向工程领域迈进,提供技术支持和材料基础,获得具有自主知识产权的研究成果,为推动个性化TENG的深度应用提供创新性思路。

结项摘要

发展适用于多种微纳运动形式的摩擦纳米发电机(Tirboelectric Nanogenerator,TENG)对于构建自驱动环境有机污染物自降解技术具有重要意义,TENG界面的相对运动结构设计及电化学界面催化材料特性是影响微纳能源采集效率和有机污染物降解效率的关键,是本领域基础前沿科学研究的重点。为此,本项目借助先进的3D打印技术,以低成本、高精度的方式设计构建了输出功率高、结构丰富、使用范围广的TENG,并以芬顿反应为基础,搭建了TENG微纳能源采集与电化学有机污染物降解的增效耦合自驱动系统。在本项目的有力支持下,设计并构建了12种不同结构的TENG,其中包括9种垂直接触-分离模式的TENG,3种横向滑动模式的TENG。合成了用于电化学降解有机污染物的7种碳基电极材料,揭示了TENG输出特性与电极材料性能间的内在适配关系,搭建了多套用于环境污水处理的自驱动降解有机污染物装置。同时对实验结果及现象进行归纳总结,掌握了TENG结构、摩擦层材料特点及工作模式与性能之间的关系,阐明了用于降解有机污染物电极材料的优选规律。此外,我们积极响应国家乡村振兴战略并进行了本领域的拓展研究,设计了生物环保摩擦层材料的TENG,并将其耦合于农业传感系统,构建了可辅助于智能农业体系的自驱动农业传感监测装置。依托该项目共发表高水平SCI论文10篇。申请9项国家发明专利,获授权1项,出版学术专著1部。本项目的研究成果对于构建TENG与电化学深度耦合自驱动有机污染物降解系统具有重要参考和启发意义,对发展适用于多种环境的分布式微纳能源采集及利用系统具有积极推动作用。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(1)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(9)
Template-assisted self-activation of mesoporous carbon with active nitrogen/oxygen configurations for sustainable triboelectric nanogenerator powered electro-Fenton degradation
具有活性氮/氧结构的介孔碳的模板辅助自激活,用于可持续摩擦纳米发电机驱动的电芬顿降解
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Miao Tian;Yingzheng Zhu;Ye Chen;Xupo Liu;Yingjie Yang;Shuyan Gao
  • 通讯作者:
    Shuyan Gao
Pyrrolic-nitrogen-rich biomass-derived catalyst for sustainable degradation of organic pollutant via a self-powered electro-Fenton process
富含吡咯氮的生物质衍生催化剂,通过自供电电芬顿过程可持续降解有机污染物
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2019.103940
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    MiaoTian;Yingzheng Zhu;Danling Zhang;Miao Wang;Ye Chen;Yingjie Yang;Shuyan Gao
  • 通讯作者:
    Shuyan Gao
Novel 3D printed vortex-like flexible roller-compacted triboelectric nanogenerator for self-powered electrochemical degradation of organic contaminants
新型3D打印涡旋式柔性滚轮压实摩擦纳米发电机,用于有机污染物的自供电电化学降解
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Shizhe Liu;Yang Liu;Ye Chen;Shuaitong Wang;Chuanbin Men;Shuyan Gao
  • 通讯作者:
    Shuyan Gao
Sustainable self-powered electro-Fenton degradation using N, S co-doped porous carbon catalyst fabricated with adsorption-pyrolysis-doping strategy
采用吸附-热解-掺杂策略制备的 N、S 共掺杂多孔碳催化剂实现可持续自供电电 Fenton 降解
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2020.105623
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Chen Chen;Yingzheng Zhu;Miao Tian;Ye Chen;Yingjie Yang;Kai Jiang;Shuyan Gao
  • 通讯作者:
    Shuyan Gao
Self-power electroreduction of N2 into NH3 by 3D printed triboelectric nanogenerators
3D打印摩擦纳米发电机将N2自电还原为NH3
  • DOI:
    10.1016/j.mattod.2019.05.004
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Materials Today
  • 影响因子:
    24.2
  • 作者:
    Shuyan Gao;Yingzheng Zhu;Ye Chen;Miao Tian;Yingjie Yang;Tao Jiang;Zhong Lin Wang
  • 通讯作者:
    Zhong Lin Wang

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  • 发表时间:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    高书燕;Hao Fan;Yanli Chen;Liang Li;Yoshio B;o;Dmitri Golberg
  • 通讯作者:
    Dmitri Golberg

其他文献

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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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