一维超细低铂催化剂的近表面结构调变及其电催化性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21771170
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0502.无机功能材料化学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

With the well development of nanoscience and nanotechnology in the past two decades, it is still remain a challenge in precise synthesis, chemical functionalization of surface and inter-surface structure and improvement of intrinsic physical properties of materials. In this project, we propose a facile templated method to control synthesis of PtNi and PtCo catalysts with different structure, such as ultrathin alloy nanowires, open structured porous nanotubes and ultrathin core-shell nanowires/nanotubes. Basing on the ultrathin size of the catalysts and thus size shrinkage effect, adsorption ability between the surface and the reactants and electron transferring between the surface and the reactants, we would design and regulate the near-surface structure of catalysts rationally with different composition and structure to improve their electronic structure. Moreover, combining the theoretical calculation and catalytic tests, we would explore effect of the atomic arrangement, chemical composition and interface between the surface and subsurface on Pt electronic structure to establish the relationship between the near-surface properties and catalytic performance, thus providing scientific reference for the design and synthesis of new efficient catalysts.
随着纳米结构材料研究的不断深入,精准合成技术、结构表面与界面的功能性调控以及材料本征物理性质的改善是解决纳米材料未来应用关键科学问题之一。本项目拟以燃料电池催化剂商业化为导向,以降低铂载量与提高铂利用率为目标,采用超细碲纳米线为模板的化学转化法,发展不同结构PtNi与PtCo催化剂的精准合成技术,包括:超细合金纳米线、开放结构的多孔纳米管、核壳结构超细纳米线/管;基于超细催化剂的超细尺度和尺寸收缩效应、催化剂表面与吸附物种间的物理化学吸附作用以及催化剂与吸附物种间的电子转移性质,理性设计与调控不同组成与结构的催化剂的近表面结构,进而调控催化剂的电子结构;结合理论计算与系统的性能测试,探索不同结构催化剂的表面与亚表面的原子排布、化学组成与界面对Pt电子结构的影响因素,建立近表面物性与催化性能的相互作用规律,为新型结构催化剂的设计提供指导。

结项摘要

新能源技术的开发和利用是应对能源短缺和环境污染等全球性问题的重要途径。电催化材料对燃料电池实现化学能高效转化至关重要,理性开发高效、低铂合金电催化材料是解决这一难题的重要途径之一。电催化材料的表界面是反应中间体发生吸附、键合、转化、脱附等关键反应过程的主要场所,其结构设计和精准构筑对发展新型、高效的低铂合金电催化材料体系至关重要。基于此,本项目发展了一种高质量电催化材料的普适性、连续制备方法,建立了一系列二元、高活性一维结构模板材料的宏量制备方法,为一维低铂电催化剂的开发奠定了材料基础;通过改变溶剂介电常数、前驱体电势位差和吸附离子种类等实验条件,优化反应动力学参数,调控材料的成核模式与生长模式,最终实现了包括一系列多元合金、颗粒纳米线、节点结构、开放结构等在内的多种高质量低铂电催化剂的可控制备;结合显微学表征和原位谱学表征技术,系统研究了低铂电催化剂在电催化反应过程中表界面物性的演变过程,阐明了低铂电催化剂表界面微结构与电子效应、应力效应、界面协同效应及电催化性能之间的构效关系。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
On demand defining high-quality, blue-light-active ZnSe colloidal quantum wires
按需定义高质量、蓝光活性 ZnSe 胶体量子线
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    National Science Review
  • 影响因子:
    20.6
  • 作者:
    Li Yi;Zhang Chong;Tian Jie;Wu Liang;Liu Guo Qiang;Li Hui Hui;Zhang Yu Zhuo;Shao Zhen Chao;He Zhen;Yu Shu Hong
  • 通讯作者:
    Yu Shu Hong
Stabilizing Highly Active Ru Sites by Suppressing Lattice Oxygen Participation in Acidic Water Oxidation
通过抑制晶格氧参与酸性水氧化来稳定高活性 Ru 位点
  • DOI:
    10.1021/jacs.1c00384
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of the American Chemical Society
  • 影响因子:
    15
  • 作者:
    Wen Yun Zhou;Chen Pei Ning;Wang Lu;Li Shang Yu;Wang Zi Yun;Abed Jehad;Mao Xin Nan;Min Yi Meng;Dinh Cao Thang;De Luna Phil;Huang Rui;Zhang Long Sheng;Wang Lie;Wang Li Ping;Nielsen Robert J.;Li Hui Hui;Zhuang Tao Tao;Ke Chang Chun;Voznyy Oleks;r;Hu Yong F
  • 通讯作者:
    Hu Yong F
Single-Crystalline SnSe2 Nanosheets with Enhanced Lithium Storage Properties
具有增强锂存储性能的单晶 SnSe2 纳米片
  • DOI:
    10.1021/acs.energyfuels.1c02448
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    Energy Fuels
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu Liang;Ma Tao;Li Yi;Li Hui Hui;Yu Shu Hong
  • 通讯作者:
    Yu Shu Hong

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其他文献

两种基于人工神经网络的统计降尺度模型研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    水电能源科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王晓燕;杨涛;王波;李会会;郝晓博
  • 通讯作者:
    郝晓博
枯萎病菌诱导感、抗陆地棉品种的转录因子表达变化
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    作物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何兰兰;柴蒙亮;李会会;张薇
  • 通讯作者:
    张薇
基于人工神经网络的统计降尺度模型研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    水电能源科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王晓燕;杨涛;石晓燕;李会会;郝晓博
  • 通讯作者:
    郝晓博
低温预贮对冷藏桃果实冷害及能量水平的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    食品科学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    赵颖颖;陈京京;金鹏;袁若皙;李会会;郑永华
  • 通讯作者:
    郑永华
棉花抗枯萎病相关转录因子基因GhERFB101的克隆与表达分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    华北农学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    何兰兰;柴蒙亮;李会会;张薇
  • 通讯作者:
    张薇

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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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