电化学原位监测获取的海洋底水溶解甲烷浓度变化影响因素和检测方法改进方案

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41876055
  • 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:
    D0603.海洋地质学与地球物理学
  • 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

For the hot marine scientific researching of the marine energy resources' prospecting and exploiting, marine environmental monitoring, geological disaster prevention and marine hydrothermal vents investigation, the key is the high precision acquisition and distribution change investigations of in-situ methane concentration data in marine bottom water. We still have a considerable gap in marine bottom water for in-situ methane detectors, and many key technical aspects are also put us in a restricted position. Based on our good original results, this application aim at solving the key scientific problems: the influence and the variation of seawater environment on the physical properties of gas sensors under water with the long-term continuous testing; the influence and the variation of the residual gases and the test mode on the base of methane in the long-term measurement of non standard gas calibration; the geochemical characteristics and the correction methods of the measured data in the comprehensive test of marine bottom water. The implementation of this project will establish the scientific methods and improvements of the high precision monitoring technology for in-situ dissolved methane index in marine bottom water from the design of detector structure, the sensitive material formula, the key node parameters and the test mode setting, etc. It will realize the continuous, real-time collection and correction of the in-situ methane concentration data in the seawater, and provide technical supports for prospecting and exploiting of marine gas hydrate resources and marine environmental monitoring.
海洋能源勘探开发、海洋环境监测、地质灾害防治和大洋热液喷口调查等热点海洋科学问题中,对海洋底水中原位甲烷浓度数据的高精度获取及分布变化规律研究是关键。我国在海洋底水原位甲烷探测器研制方面与国外产品还有相当的差距,关键技术等方面还受制于人。本申请拟在原有良好的研发基础上对以下关键科学问题进行攻关:水下长期连续测试中,海水环境对敏感探头物理性能的影响及变化规律;无标准气体校准长期测量过程中,残余累积气体和测试方式对甲烷本底的影响及变化规律;海洋底水综合测试条件下实测数据结果的地球化学特征及校正方法。本项目的实施将从传感器结构设计、敏感材料配方、关键节点参数和测试方式设置等方面,建立“海洋底水原位溶解气甲烷指标高精度监测技术”的科学方法和改进方案,实现海水中原位溶解甲烷浓度数据的连续、实时采集和数据校正,为海洋能源勘探开发、海洋环境监测、全球气候变化与碳循环等科学问题研究提供技术支撑。

结项摘要

本项目采用还原底水测试过程物理模拟的实验手段进行原位底水连续监测,研究了海水环境对敏感探头物理性能的影响机理及变化规律,残余累积气体和测试方式对甲烷本底的影响及变化规律,海洋底水综合测试条件下实测甲烷浓度地球化学特征、物理参数特征等科学问题。从传感器结构设计、敏感材料配方、关键节点参数和测试方式设置、传感装置烧结标准和针对各种干扰因素的数据处理和校正方法等方面,建立起完善的“海洋底水原位溶解气甲烷等指标高精度监测技术”检测方法和改进方案,为海洋底水原位高精度真实甲烷测试数据的获取和装备的研发提供理论依据和技术支撑。. 项目组按照基金项目计划执行和实施,取得了以下几方面的成果:. (1)通过甲烷纳米敏感复合材料研制实验,进行海水环境下敏感材料性能变化的物理化学机理研究,筛选出了基于纳米敏感材料的抗干扰、高寿命的CH4复合配方;按照不同制作标准,制作出了不同型号不同敏感材料比例配方和不同烧结工艺和标准的传感器探头系列。. (2)基于纳米复合材料配方的甲烷敏感探头的研制和装置工艺制作方法确定后,根据标准气和已知典型区域的样品测试的实验对比研究,初步建立了每种探头的特性(材料配方、制作工艺、测试参数、使用规范)方法和制作规范,确保所有制作或者筛选出的探头性能上达到一致性。. (3)按照还原海洋底水测试条件和测试方式,进行了不同深度、不同地质条件下海水中溶解甲烷浓度的测试响应及影响因子和参数变化规律研究,统计计算了影响因素种类和权重,初步建立了甲烷浓度的测试响应函数和数据校正方法。. (4)利用原位海洋测试传感器和海水环境模拟装置实物,进行模拟地质条件下海洋底水溶解气甲烷浓度长期测试过程正演模拟实验,进行甲烷浓度数值测试。. (5)研究成果获授权发明专利3项,申请发明专利1项;发表SCI收录论文15篇;培养青年教师4名,形成了一个在海水中甲烷气体敏感材料和器件领域中有一定影响的研究团队。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Gas response enhancement of VOCs sensor based on Sn doped nanoporous anatase TiO2 nanoparticles at a relative low operating temperature
基于 Sn 掺杂纳米多孔锐钛矿 TiO2 纳米粒子的 VOCs 传感器在较低工作温度下的气体响应增强
  • DOI:
    10.1088/2053-1591/ab3516
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Materials Research Express
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Xu Zhang;Sijia Peng;Ping Hong;Rongjun Zhao;Yue Yang;Xinxin Xing;Yude Wang
  • 通讯作者:
    Yude Wang
Shaddock peels as bio-templates synthesis of Cd-doped SnO2 nanofibers: A high performance formaldehyde sensing material
柚子皮作为生物模板合成镉掺杂 SnO2 纳米纤维:高性能甲醛传感材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Rongjun Zhao;Xu Zhang;Sijia Peng;Ping Hong;Tong Zou;Zidong Wang;Xinxin Xing;Yue Yang;Yude Wang
  • 通讯作者:
    Yude Wang
Partially oxidized Ti3C2Tx MXene-sensitive materialbased ammonia gas sensor with high-sensing performances for room temperature application
基于部分氧化 Ti3C2TX MXene 敏感材料的氨气传感器,具有适合室温应用的高传感性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lijia Yao;Xu Tian;Xiuxiu Cui;Rongjun Zhao;Xuechun Xiao;Yude Wang
  • 通讯作者:
    Yude Wang
One-dimensional In2O3 nanorods as sensing material for ppb-level n-butanol detection
一维 In2O3 纳米棒作为 ppb 级正丁醇检测的传感材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Rongjun Zhao;Qunyan Wei;Yan Ran;Yulin Kong;Dian Ma;Linfeng Su;Lijia Yao;Yude Wang
  • 通讯作者:
    Yude Wang
Construction of novel Pd-SnO2 composite nanoporous structure as a high-response sensor for methane gas
新型Pd-SnO2复合纳米孔结构的构建作为甲烷气体高响应传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Lijia Yao;Yuxiu Li;Yan Ran;Yue Yang;Rongjun Zhao;Linfeng Su;Yulin Kong;Dian Ma;Yunhua Chen;Yude Wang
  • 通讯作者:
    Yude Wang

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其他文献

ZnO-SnO2 nanocomposites modified by PdO nanoparticles named PdO-ZSO as gas sensing material for hydrogen and butane with the excellent response time and recovery time
PdO纳米粒子修饰的ZnO-SnO2纳米复合材料命名为PdO-ZSO作为氢气和丁烷的气敏材料,具有优异的响应时间和恢复时间
  • DOI:
    10.1017/jfm.2022.224
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘光迪;崔秀秀;姚丽佳;赵荣俊;田旭;李迪权;孙春岩;王毓德
  • 通讯作者:
    王毓德
Pt decorated SnO2 nanoparticles for high response CO gas sensor under the low operating temperature
Pt修饰的SnO2纳米粒子用于低工作温度下高响应CO气体传感器
  • DOI:
    10.1007/s10854-019-00677-7
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭思嘉;洪萍;李郁秀;邢欣欣;王紫东;邹桐;王毓德
  • 通讯作者:
    王毓德
Raspberry-like SnO2 hollow nanostructure as a high respon se sensing material of gas sensor toward n-butanol gas
树莓状SnO2空心纳米结构作为正丁醇气体气体传感器高响应传感材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Physics and Chemistry of Solids
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    赵荣俊;王哲哲;杨悦;邢欣欣;邹桐;王紫东;王毓德
  • 通讯作者:
    王毓德
Pt functionalized nanoporous TiO2 nanoparticles with enhanced gas sensing performances towards acetone
Pt 功能化纳米多孔 TiO2 纳米粒子对丙酮具有增强的气敏性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邢欣欣;陈楠;杨悦;赵荣俊;王哲哲;王紫东;邹桐;王毓德
  • 通讯作者:
    王毓德
Dual-emission ratiometric fluorescent detection of dinotefuran based on sulfur-doped carbon quantum dots and copper nanocluster hybrid
基于硫掺杂碳量子点和铜纳米团簇杂化的呋虫胺双发射比率荧光检测
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2020.128534
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Sensors and Actuators B: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨悦;魏群燕;邹桐;孔昱林;苏琳峰;马典;王毓德
  • 通讯作者:
    王毓德

其他文献

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王毓德的其他基金

基于海水中甲烷气体探测的气体传感器及其敏感机理研究
  • 批准号:
    61761047
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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相似国自然基金

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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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