新型共轭微孔聚合物的制备及其光催化水分解制氢研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21404074
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0504.高分子功能材料化学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Photocatalytic water-splitting hydrogen evolution using solar energy is an effective way to solve the current energy and environmental issues. Semiconductor photocatalytic systems for efficient water splitting require strong light absorption capability, suitable band gap and energy levels, and rich interface reactive sites with water molecules. Conjugated microporous polymers (CMPs) feature the properties of both microporous polymers and organic semiconductor materials, such as low density, high stability, strong light absorption, high specific surface area and adjustable energy levels. In this proposal, polycondensation coupling reactions will be utilized to prepare CMPs with different structures. Specific surface area and pore size and pore size distribution of the resulting microporous polymers will be controlled through selective combination of various comonomers. Band gap and the valence and conduction band energy levels of the polymers will be optimized through the introduction of electron-donating or electron-withdrawing units into the monomer structures. Systematic studies will be conducted to gain insights of the influences of polymer structure, specific surface area, pore size distribution, light absorption intensity and energy levels of the CMPs on their photocatalytic water-splitting hydrogen evolution capability. Meanwhile, the mechanism beneath the CMPs photocatalytic hydeogen evolution will be discussed. To further improve photocatalytic activity, platinum or TiO2 nanoparticles will be loaded into the CMPs as cocatalysts and synergistic effect of CMPs and these cocatalysts will be studied. It is anticipated that this research can open up a new door to develop efficient water splitting hydrogen evolution photocatalysts, which possesses important academic significance and practical application value.
利用太阳能光催化水分解制氢是解决当前能源和环境问题的一条有效途径。高效的半导体光催化水分解体系需具有强的吸光能力,适宜的带宽和能级位置以及与水分子间丰富的界面反应位点等。共轭微孔聚合物兼具微孔聚合物和有机半导体材料的特点,具有轻质,高稳定性,强吸光,高比表面积和能级位置可调等性能。本项目拟采用偶联缩聚反应制备不同结构的共轭微孔聚合物;通过共聚单体的选择组合调控所得聚合物的比表面积和孔径尺寸及分布;通过在单体中引入推拉电子结构单元等优化聚合物带宽及价带和导带能级位置。系统研究聚合物结构、比表面积、孔径分布、吸光强度及能级等因素对其光催化水分解制氢能力的影响,探讨共轭微孔聚合物光催化制氢机制;使用多孔聚合物负载铂、二氧化钛纳米粒子等助催化剂期望进一步提高光催化效率,研究共轭微孔聚合物与助催化剂之间的协同作用机理。本研究将为开发高效水分解制氢光催化剂提供新思路,具有重要的学术意义和实际应用价值。

结项摘要

利用太阳能光催化水分解制氢是解决当前能源和环境问题的一条有效途径。高效的半导体光催化水分解体系需具有强的吸光能力,适宜的带宽和能级位置以及与水分子间丰富的界面反应位点等。共轭微孔聚合物(CMPs)兼具微孔聚合物和有机半导体材料的特点,具有轻质,高稳定性,强吸光,高比表面积和能级位置可调等性能,有望成为高效的水分解制氢光催化剂。本项目采用偶联缩聚反应制备了一系列新型共轭微孔聚合物材料,通过共聚单体的结构单元,骨架长度和官能度调控CMPs的多孔性能,通过共聚单体结构单元的改变调控所得CMPs的光物理性能和能级位置。系统研究了聚合物结构、比表面积、孔径分布、吸光强度及能级等因素对其光催化水分解制氢能力的影响,探讨共轭微孔聚合物光催化制氢机制。使用多孔聚合物负载铂、二氧化钛纳米粒子等助催化剂进一步提高其光催化能力,研究了CMPs与共催化剂之间的协同作用机理。研究表明聚合物分子设计合理,所有聚合物均被成功合成,聚合物的多孔性能和光物理性能随着其结构单元的不同而相应改变。对所得聚合物的光催化水分解性能进行了系统的研究,发现聚合物的吸光强度,吸光范围,带宽和能级位置等对其光催化水分解制氢效率有着直接的影响。同时研究了聚合物封端基团对其光学带宽和光催化性能的影响。现有聚合物的光催化水分解制氢能力最高可达1.26 mmol/g/h,此结果与现有文献中报道的共轭微孔聚合物的光催化制氢数据相当。采用水热法制备了一系列不同组分的共轭微孔聚合物与二氧化钛的复合光催化剂,研究了聚合物和二氧化钛种类以及混合比例对所得复合物光催化性能的影响,发现二氧化钛的加入可显著提高共轭微孔聚合物的光催化性能,且复合体系的光稳定性较单纯使用多孔聚合物有较大程度的提升。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
芴基共价三嗪骨架聚合物的室温合成和取代基效应研究
  • DOI:
    10.6023/a15020091
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Acta Chimica Sinica
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    于森;徐雍捷;蒋加兴;任世杰
  • 通讯作者:
    任世杰
Nitrogen-doped porous carbon materials generated via conjugated microporous polymer precursors for CO2 capture and energy storage
通过共轭微孔聚合物前体生成的氮掺杂多孔碳材料用于二氧化碳捕获和能量储存
  • DOI:
    10.1039/c7ra05551j
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xu Yongjie;Wu Shaoping;Ren Shijie;Ji Junyi;Yue Yong;Shen Jiajia
  • 通讯作者:
    Shen Jiajia
Fluorene-Based Conjugated Microporous Polymers: Preparation and Chemical Sensing Application
芴基共轭微孔聚合物的制备及化学传感应用
  • DOI:
    10.1002/marc.201700445
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Macromol. Rapid Commun.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qiujing Zhang;Sen Yu;Qian Wang;Qin Xiao;Yong Yue;Shijie Ren
  • 通讯作者:
    Shijie Ren
Synthetic Control and Multifunctional Properties of Fluorescent Covalent Triazine-Based Frameworks.
荧光共价三嗪骨架的合成控制和多功能特性。
  • DOI:
    10.1002/marc.201500615
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Macromolecular Rapid Communications
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Wang Xiaoyan;Zhang Chong;Zhao Yang;Ren Shijie;Jiang Jia-Xing
  • 通讯作者:
    Jiang Jia-Xing

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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    北京理工大学学报
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    --
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    任世杰;安建平;卜祥元;徐湛;张霞
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静电纺丝交联凝胶聚合物电解质的制备与表征
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  • 期刊:
    Acta Polymerica Sinica
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    陈云妮;肖琴;李青音;任世杰
  • 通讯作者:
    任世杰

其他文献

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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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