锑基多元硫化物可见光光催化剂的设计、制备及降解有机污染物性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21307012
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0603.大气污染与控制化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Developing efficient visible light photocatalytic materials has important scientific significance and practical value for solving the problems of environmental pollution. Based on the high visible light photocatalytic performance of p-block metal (In, Ga, Sn)-based sulfides, photocatalytic degradation of organic pollutants under visible light irradiation on antimony-based multi-component sulfides are studied in the present item. P-block metal antimony-based multi-component sulfides with different composition, structure and morphology will be prepared via various chemistry synthesis methods. The effects of chemical composition, band structure, crystal structure, morphology on photocatalytic performance will be investigated. The surface state of catalyst, active species, reaction intermediate and final products as well as reaction kinetics, together with interaction between catalyst and light will be examined in details. The microscopic essences of antimony-based multi-component sulfides photocatalysis will be revealed. Based on density functional theory and semiconductor band theory, antimony-based multi-component sulfides as new visible-light-driven photocatalysts with excellent physical and chemical properties and high quantum efficiency will be designed and developed. This study provide a theoretical and experimental foundation for in-depth understanding of the relevance of composition, structure and performance of the photocatalysts and developing the new visible-light photocatalyst, which is a essential step to the application of photocatalytic technology in environmental management area.
开发高效可见光光催化材料对解决环境污染问题具有重要的科学意义和实用价值。基于p区金属(In, Ga, Sn)基硫化物具有优良的可见光光催化性能,本项目拟开展p区金属锑基多元硫化物可见光光催化降解有机污染物体系的研究。采用各种的化学合成法制备一系列具有不同组成、结构和形貌的锑基多元硫化物;研究催化剂化学组成、能带结构、晶体结构、形貌等对光催化性能的影响;详细表征催化剂的表面状态、活性物种、反应中间及最终产物、反应动力学及催化剂与光的相互作用,揭示锑基多元硫化物光催化过程的微观本质;依据密度泛函理论和半导体能带理论设计开发具有优良理化性能和高量子效率的锑基多元硫化物新型可见光光催化剂。该研究为深入理解光催化剂的组成-结构-性能之间的关系以及开发新型可见光光催化剂提供了理论和实验上的依据,对于推广光催化技术在环境治理中的应用具有重要的意义。

结项摘要

开发高效可见光光催化材料对解决环境污染问题具有重要的科学意义和实用价值。本项目开展了p区金属锑基化合物(锑基多元硫化物、硫取代锑基氧化物及多元氧化物)可见光光催化降解有机污染物体系的研究。采用(微波)水热法制备一系列具有不同组成、结构和形貌的锑基化合物。开发具有优良理化性能锑基化合物新型可见光光催化剂。通过微波水热法快速合成Bi0.76Sb1.24S3纳米晶,其具有优异的可见光光催化性能,可见光光照60min,甲基橙的降解率达到99.3%,可见光光照150min,对羟基偶氮苯的降解率达到99.3%;Bi0.76Sb1.24S3还具有较好的光催化活性稳定性。利用S对锑基氧化物及多元氧化物宽带隙半导体Sb2O3、Sb6O13、GaSbO4等进行掺杂来获得新型可见光光催化材料,S以S2-的形式进入的锑基氧化物及多元氧化物晶格间隙,从而拓宽其可见光吸收范围。将新型光催化剂Sr1.36Sb2O6用于紫外光光解水。考察了不同组成的锑酸锶Sr1.36Sb2O6和Sr2Sb2O7光催化降解盐酸四环素的性能。不同组成的催化剂光催化性能存在较大的差异,通过研究催化剂化学组成、能带结构、晶体结构、形貌等对光催化性能的影响;详细表征催化剂的表面状态、活性物种、反应动力学及催化剂与光的相互作用,揭示锑基化合物光催化过程的微观本质;该研究为深入理解光催化剂的组成-结构-性能之间的关系以及开发新型(可见光)光催化剂提供了理论和实验上的依据,对于推广光催化技术在环境治理中的应用具有一定的意义。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
微波辅助水热快速合成Bi0.76Sb1.24S3及其在可见光光催化降解污染物的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chinese J. Struct. Chem
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赖深伟;陈庆华;刘欣萍;钱庆荣
  • 通讯作者:
    钱庆荣
NaOH选择性腐蚀LaCoO3的结构形成及苯氧化性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Catal. Sci. Technol.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许玉羡;刘欣萍;薛珲;陈庆华
  • 通讯作者:
    陈庆华
静电纺丝法合成具有高效可见光光催化性能的碳氮共掺杂 TiO2多孔纤维
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    New J.Chem.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛珲;肖荔人;陈育民;陈庆华
  • 通讯作者:
    陈庆华
一步快速合成多孔Ln2Ti2O7 (Ln = Nd, Gd, Er)及其降解甲基橙性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Catal. Common.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘欣萍;钱庆荣;肖荔人;陈庆华
  • 通讯作者:
    陈庆华
促进光催化作用的Cu-Ce共掺杂TiO2的设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    J. Mater. Sci.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘欣萍;薛珲;钱庆荣;陈庆华
  • 通讯作者:
    陈庆华

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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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