基于绿色、可再生生物分子Juglone的能源存储器件及相关机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51502009
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E02.无机非金属材料
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Being confronted with the problems of energy crisis and environmental pollution, the exploring and application of novel rechargeable energy storage devices is crucial for setting up clean energy system. Generally, existing energy storage devices built with active electrode materials such as inorganic metal compounds and man-made organic molecules exhibit substantial energy density, however, suffer from poor biocompatibility, safety hazard, rising prices and cause numerous electronic wastes after service life. Therefore, the next-generation green, renewable, biocompatible energy systems with high energy density will dominate the future research directions. In this project, we choose a novel and renewable biomolecule, Juglone, a biomolecule derived from waste walnut epicarp, as the research target, and plan to investigate their energy-storage mechenism. Several approaches such as hybriding and chemical modification have been proposed to overcome the dissolution and low conductivity issues of Juglone molecules, and thus achieve the biocompatible, environmental-friend electrode materials and energy-storage devices. The successful implementation of our project will not only provide many useful electrode materials for the design and fabrication of next-generation all-bimolecule based biocompatible full cells, but also contribute much experimental demonstration and related theoretical basis.
面临能源危机和环境污染两大问题,开发和利用可反复充放电的新型能源存储器件,已成为清洁能源体系的重要组成部分。通常,构建能源存储器件的活性电极材料,是一些具有电化学活性的无机金属化合物,以及部分人工合成的有机材料。虽然这些电极材料具有一定的比容量,但是面临着较差的生物相容性、安全隐患、不断攀升的制造成本、在服役期后将导致大量的电子垃圾。因此,开发绿色、可再生、生物相容性好、比容量高的电极材料将是下一代、环境友好型能源存储系统发展的必然方向。本项目选取一种新颖的、可从废弃胡桃皮中直接提取的、可再生生物分子Juglone为研究对象,将系统地研究其储能机制,并针对它存在的导电性差,易溶解在电解质中的缺点,对它进行复合,分子改性等方面的探索,力争获得高性能、生态友好的电极材料和能源存储器件。本项目的实施将为最终实现全生物质、生物相容性好的全电池提供多种有用的素材,贡献一些实验论证和相关理论基础。

结项摘要

本课题开展了基于可再生生物分子Juglone的能源存储器件及相关机制的研究。其主要成果包括:探明了Juglone纳米线电极材料尺寸效应对其电化学储能性能的影响,揭示材料直径决定了它们的电子、离子传输特性,并通过合理的“材料-结构-性能”设计进行了电化学性能的优化;制备了基于Juglone的线型超级电容器,并通过合理的“电阻-电容”电路设计,将能量传输和存储的两个基本功能集成到一根柔性电缆中,实现同步能量存储和传输;此外,通过构建共轭的PPy/Juglone复合材料,并制备了基于Juglone的微型超级电容器,有利于开发出开发生物相容性好、柔性、轻便和便携的可穿戴微型电子设备;采用分子式跟Juglone一样,但是结构不一样的Lawsone分子,制备了Lawsone/PPy沉积在碳纤维的线型电极,并且制备了基于生物分子/聚合物复合物的无过渡金属非对称超级电容器;将Lawsone与4-HO-TEMPO正极电解液配对,成功构建了具有高的工作电压、体积比容量及循环稳定性水相液流电池,为构建新型高效能源存储体系提供了材料基础。综合上述结果,本研究为探讨基于可再生生物分子Juglone的储能器件奠定了坚实的工作基础,同时对与Juglone具有相同分子式的Lawsone分子展开了储能研究。项目资助已正式发表SCI论文15篇,已接受论文2篇,已申请发明专利1项。培养博士研究生3名,硕士研究生3名,其中1名硕士研究生在读。项目投入经费23.728万元,支出18.2224万元,各项支出基本与预算相符。剩余经费5.5056万元,剩余经费计划用于本项目研究后续支出。

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(1)
Pseudocapacitive-dye-molecule-based high-performance flexible supercapacitors
基于赝电容染料分子的高性能柔性超级电容器
  • DOI:
    10.1039/c7nr03385k
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Jie Yang;Hua Wang;Yun Yang;Jiapeng Wu;Pengfei Hu;Lin Guo
  • 通讯作者:
    Lin Guo
Confined metal Ge quantum dots in carbon nanofibers for stable rechargeable batteries
碳纳米纤维中的受限金属Ge量子点用于稳定的可充电电池
  • DOI:
    10.1039/c8nr00153g
  • 发表时间:
    2018-04-21
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wei, Wei;Wang, Hua;Guo, Lin
  • 通讯作者:
    Guo, Lin
Renewable juglone nanowires with size-dependent charge storage properties.
具有尺寸依赖性电荷存储特性的可再生胡桃核纳米线
  • DOI:
    10.1039/c7ra12489a
  • 发表时间:
    2018-01-05
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Guo, Linlin;Wang, Aifen;Hu, Pengfei;Tian, Aihua;Hao, Rui;Yu, Dandan;Yang, Jie;Chen, Dezhi;Wang, Hua
  • 通讯作者:
    Wang, Hua
Renewable-Biomolecule-Based Electrochemical Energy-Storage Materials
可再生生物分子电化学储能材料
  • DOI:
    10.1002/aenm.201700663
  • 发表时间:
    2017-12-06
  • 期刊:
    ADVANCED ENERGY MATERIALS
  • 影响因子:
    27.8
  • 作者:
    Wang, Hua;Yang, Yun;Guo, Lin
  • 通讯作者:
    Guo, Lin
Recent progress of unconventional and multifunctional integrated supercapacitors
非常规多功能集成超级电容器的最新进展
  • DOI:
    10.1016/j.cclet.2017.12.019
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    Chinese Chemical Letters
  • 影响因子:
    9.1
  • 作者:
    Chen Mengxue;Yang Yun;Chen Dezhi;Wang Hua
  • 通讯作者:
    Wang Hua

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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

        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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