硼氧配阴离子增强染料敏化半导体光催化剂稳定性及可见光诱导还原水制氢性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21263001
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    51.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0202.催化化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The electron oscillation of borate complex anions in the borate solution was a very interesting peculiar phenomenon in the study of Solution Chemistry up to now. By means of borate complex anions addition, reacting system inertion and the electron donors addition, based on the peculiar contribution of borate complex anions with an electron oscillation characters, the stabilities of dye-sensitized semiconductors were greatly improved and the photocatalytic hydrogen evolution were efficiently enhanced. In this study, the following two scientific problems will be investigated: 1.the particular behavior mechanism of borate complex anion's electron oscillation on the stabilities of dye-sensitized semiconductors and the enhancement of photocatalytic hydrogen evolution. 2. the structure - activity relationships of combination mode between the borate complex anions and the semiconductors, between the dye molecules and the semiconductors through boron coordination bond. Based on the above researches, we hope to probe the effective methods for the improvement of the stabilities of dye-sensitized semiconductors, to construct the new efficiently photocatalytic reduction of water to hydrogen reaction system.
硼氧配阴离子在水溶液中存在电子自震荡现象,这是迄今为止溶液化学中一个极为奇特的事例。我们通过引入具有电子自振荡这一特性的硼氧配阴离子并借助它在电子传递过程中的特殊贡献、反应气氛惰性化、加入电子易给体等方法,有效避免了染料分子的被氧化,大大增强染料敏化半导体催化剂的稳定性,提高了光催化产氢效率。本课题拟通过谱学表征(稳态/瞬态荧光光谱、激光拉曼光谱)及其它光电化学表征技术深入研究如下两个层面的科学问题:1.硼氧配阴离子电子自振荡这一特质在提高电子/空穴对分离、电子有效传递、空穴有效消耗进而增强染料敏化光催化剂稳定性、提高光催化产氢效率的内在作用机制;2.硼氧配阴离子与半导体之间的结合方式、染料与半导体之间通过硼原子的配位键合方式及该结合方式之所以有效的内在原因。在上述认知基础上,探究能提高染料敏化半导体光催化剂稳定性的有效方法,构建稳定、高效的染料敏化半导体可见光诱导还原水制氢反应新体系。

结项摘要

研究并初步理解了硼氧配阴离子电子自振荡这一特质在提高电子/空穴对分离及电子有效传递进而增强染料敏化光催化剂稳定性、提高光催化产氢效率的内在作用机制;通过引入硼氧配阴离子、反应气氛惰性化、加入电子给体等方法,有效避免染料分子的被氧化,减缓了敏化剂从半导体表面的流失,增强了敏化体系的稳定性,开发了较为稳定、高效的可见光催化剂。. 从强化光生电荷分离、诱导光生电子定向迁移以提高光催化制氢效率为主要对象,设计并构建了基于石墨烯、g-C3N4复合材料为电子受体和传递介质的新型高效光敏化半导体分解水制氢反应体系。较为系统地研究了硼氧配阴离子和甲基紫精(MV2+)在促进光生电荷分离和定向迁移过程中的作用机制,研究了催化剂的微观结构和晶面效应在促进电荷分离方面的特殊贡献。制备了B-ZnxCo3-xO4/石墨烯复合催化剂,通过硼氧配阴离子修饰催化剂的表面,显著地提高光催化剂的产氢效率及光催化剂的稳定性。制备了Co3O4/g-C3N4光催化剂,并且在EY敏化Co3O4/g-C3N4光催化体系中通过引入电子传递剂MV2+,构建了高活性与稳定性的可见光催化产氢体系。制备了一种具有大量不同的边界活性暴露位点Co-Mo活性面的新型g-C3N4/Co0.04Mo0.96S2光催化剂,研究证实Co-Mo-S结构不仅有助于更有效地吸附染料分子,还因其特殊的电子离域特性可以作为电子受体和传递剂增强光生电荷的分离效率。以体相g-C3N4为前驱体通过高温热氧化制备了g-C3N4纳米片材料,获得了比体相g-C3N4具有更高的电荷分离效率。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Cu2O nanoparticles decorated BiVO4 as an effective visible-light-driven p-n heterojunction photocatalyst for methylene blue degradation
Cu2O纳米粒子修饰BiVO4作为有效的可见光驱动p-n异质结光催化剂用于亚甲基蓝降解
  • DOI:
    10.1016/j.spmi.2014.07.003
  • 发表时间:
    2014-10
  • 期刊:
    Superlattices and Microstructures
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Fang Wang;Shixiong Min;Zhiliang Jin;Jin Xu
  • 通讯作者:
    Jin Xu
ModulatingPhotogenerated Electron Transfer with Selectively Exposed Co-Mo Facet on aNovel Amorphous g-C3N4/CoxMo1-xS2 Photocatalyst
在新型非晶 g-C3N4/CoxMo1-xS2 光催化剂上选择性暴露 Co-Mo 面调节光生电子转移
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xuqiang Hao;jin zhiliang;Shixiong Min, Gongxuan Lu
  • 通讯作者:
    Shixiong Min, Gongxuan Lu
Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution over Platinum and Boron Co-doped TiO2 Photocatalysts
铂和硼共掺杂 TiO2 光催化剂的高效光催化析氢
  • DOI:
    10.5755/j01.ms.20.4.6412
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Jin, Zhiliang;Hao, Xuqiang;Yuan, Hong
  • 通讯作者:
    Yuan, Hong
Characterization and Synthesis Mechanism of Magnesium Borate Whisker
硼酸镁晶须的表征及合成机理
  • DOI:
    10.1166/asem.2013.1382
  • 发表时间:
    2013-09
  • 期刊:
    Advanced Science,Engineering and Medicine
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhiliang Jin;donghai zhu
  • 通讯作者:
    donghai zhu
Functionalization ofTiO2 with Graphene Quantum Dots for Efficient Hydrogen Evolution
用石墨烯量子点对 TiO2 进行功能化以实现高效析氢
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Superlattices and Microstructures
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    jin zhiliang;xu jing;Min shixiong;lu gongxuan
  • 通讯作者:
    lu gongxuan

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盐分在文物本体中的迁移及毁损机理
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    罗宏杰

其他文献

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石墨炔及石墨炔基复合光催化材料的设计合成并原位光催化分解水制氢耦合集成新策略
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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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