基于硫化锌胶体设计的具有太阳光响应的高效二氧化碳还原光催化剂

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21703065
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0202.催化化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Photocatalytic CO2 reduction, which utilizes the light irradiation and converts the CO2 (greenhouse gas) into valuable carbon containing compounds, has potential significance in resolving the environmental and energy issues. Herein, we proposed to use theamorphous colloidal ZnS with high surface deficiencies as the matrix of photocatalyst and try to use combined strategies, including doping and surface modification, to modulate (narrow) its bandgap and increase the activation ability and selectivity of CO2 reduction (versus hydrogen evolution reaction in aqueous solution). We will systemically investigated the influence of the kinds and concentration of transition metal ions on photocatalytic CO2 reduction performance and reaction mechanism. Meanwhile, we strive to develop doped/modified colloidal ZnS as a new type alternative to toxic CdS with excellent photocatalytic CO2 reduction performance under solar light.
光催化二氧化碳还原利用光能将具有温室效应的二氧化碳转化为有价值的含碳化合物,在解决环境和能源问题方面具有潜在的重要性。本项目提出利用高表面缺陷密度的无定型硫化锌胶体为光催化剂主体,通过综合利用过渡金属离子掺杂和表面修饰的手段对其进行能带调控并优化的同时提高催化剂对二氧化碳还原的活化能力和选择性,系统考察了不同掺杂和修饰的过渡金属离子与硫化锌胶体的优化匹配及其对光催化活性和反应机理的影响。最终,本项目将致力于开发出可完全取代有毒硫化镉的、在模拟太阳光下即具有明显活性的、以高二氧化碳还原选择性为目标的掺杂/表面修饰型硫化锌胶体光催化剂。

结项摘要

光催化CO2还原转化对于应对全球变暖与能源短缺的挑战以及实现“碳中和”宏伟目标具有重大科学意义。项目负责人早期发现了在无机反应介质中硫化锌纳米晶紫外光下具有极其高效的CO2还原活性。本项目针对硫化锌纳米晶过大的带隙以及高效光催化CO2还原所需要的表面特性,对硫化锌等关键硫化物光催化剂进行了结构和表面创新设计并深入分析了光催化CO2还原的反应机理。首先,本项目通过综合利用过渡金属离子掺杂对硫化锌纳米晶进行能带调控同时利用表面修饰的手段提高光催化剂对CO2的活化能力,考察了不同掺杂或修饰的过渡金属离子与硫化锌纳米晶的优化匹配及其对光催化活性的影响。其次,本项目研究了表面酸刻蚀处理对硫化锌等硫化物表面活性位形成及其CO2还原活性的影响。最后,本项目针对关键硫化物半导体进行了复合结构的设计,提高了相关硫化物光催化CO2还原体系的活性和稳定性。最终,本项目成功实现了在无机反应体系下高CO2还原活性和选择性为目标的硫化物光催化反应体系的设计。针对关键硫化物半导体光催化剂,本项目建立了掺杂、表面修饰、复合与其CO2还原活性及电子转移机理之间的关系,为高效硫化物光催化CO2还原体系的构建提供了理论和实验参考。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Probing the role of nickel dopant in aqueous colloidal ZnS nanocrystals for efficient solar-driven CO2 reduction
探讨镍掺杂剂在水性胶体 ZnS 纳米晶体中的作用,以有效减少太阳能驱动的二氧化碳排放
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2018.12.010
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Applied Catalysis B: Environmental
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Pang Hong;Meng Xianguang;Song Hui;Zhou Wei;Yang Gaoliang;Zhang Hongwei;Izumi Yasuo;Takei Toshiaki;Jewasuwan Wipakorn;Fukata Naoki;Ye Jinhua
  • 通讯作者:
    Ye Jinhua
Cation Vacancy-Initiated CO2 Photoreduction over ZnS for Efficient Formate Production
ZnS 上的阳离子空位引发的 CO2 光还原可有效生产甲酸盐
  • DOI:
    10.1021/acsenergylett.9b00711
  • 发表时间:
    2019-06-01
  • 期刊:
    ACS ENERGY LETTERS
  • 影响因子:
    22
  • 作者:
    Pang, Hong;Meng, Xianguang;Ye, Jinhua
  • 通讯作者:
    Ye, Jinhua
Efficient Photocatalytic Hydrogen Peroxide Production over TiO2 Passivated by SnO2
通过 SnO2 钝化的 TiO2 进行高效光催化生产过氧化氢
  • DOI:
    10.3390/catal9070623
  • 发表时间:
    2019-07-01
  • 期刊:
    CATALYSTS
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zuo, Guifu;Li, Bingdong;Roy, Vellaisamy A. L.
  • 通讯作者:
    Roy, Vellaisamy A. L.
Constructing Ordered Three-Dimensional TiO2 Channels for Enhanced Visible-Light Photocatalytic Performance in CO2 Conversion Induced by Au Nanoparticles
构建有序三维 TiO2 通道以增强 Au 纳米粒子诱导的 CO2 转化中的可见光光催化性能
  • DOI:
    10.1002/asia.201701807
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chemistry – An Asian Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xue Hairong;Wang Tao;Gong Hao;Guo Hu;Fan Xiaoli;Gao Bin;Feng Yaya;Meng Xianguang;Huang Xianli;He Jianping
  • 通讯作者:
    He Jianping
A rapidly room-temperature-synthesized Cd/ZnS:Cu nanocrystal photocatalyst for highly efficient solar-light-powered CO2 reduction
一种快速室温合成的 Cd/ZnS:Cu 纳米晶体光催化剂,用于高效太阳能光驱动的二氧化碳减排
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2018.05.066
  • 发表时间:
    2018-12
  • 期刊:
    Applied Catalysis B: Environmental
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Meng Xianguang;Zuo Guifu;Zong Peixiao;Pang Hong;Ren Jian;Zeng Xiongfeng;Liu Shanshan;Shen Yi;Zhou Wei;Ye Jinhua
  • 通讯作者:
    Ye Jinhua

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其他文献

其他文献

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孟宪光的其他基金

表面双功能化在提高半导体光催化剂双氧水合成活性和稳定性方面的应用及其调控机制
  • 批准号:
    51872091
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    58.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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