光谱选择性稀土钙钛矿/MXenes复合材料的可控构建及光热转换性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51902164
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0206.功能陶瓷
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Developing and designing high-efficiency solar-thermal materials is regarded as one of the most promising researches in the field of solar-thermal evaporation for seawater desalination. Carbon-based and plasmonic-based materials that have been developed and explored have broadband solar absorption, but their high thermal radiation limit the enhancement of solar thermal conversion efficiency..In consideration of this disadvantage, we propose the micro/nanostructure design of rare-earth perovskite oxides and 2D layered MXene nanosheets, which can effectively adjust the optical and thermal properties, simultaneously absorb solar radiation into heat and minimize thermal radiation loss. Developing the nanocomposite hybridization strategy by in-situ growth methods will help construct perovskite oxide/MXene nanocomposites with well-defined morphologies and stable interfaces. Furthermore, the synergistic effect between spectrally selective absorption perovskites and MXene with surface plasmon resonance will enhance solar-thermal conversion efficiency of composites. Systematic investigations on surface chemistry of the solar absorber and thermal insulator on both the dynamic evaporation behaviour and equilibrium evaporation performance enable to deeper understanding of the processes of solar energy conversion, energy transport, mass transport and vapour diffusion kinetics at the interface. In addition, rational calculation standards of evaporation efficiency will be well summarized to reveal the relationships among the preparation methods, adjustable mechanism of structure/morphology and solar-thermal properties of composites. Novel preparation techniques and multiple dimensional structures of composites will be also intensely constructed and explored. Through the implementation of this proposal, it is expected to provide useful reference and database for the development and solar-driven interfacial evaporation application of solar-thermal nanocomposites with unique efficiency.
高效光热材料的设计开发是近年来太阳能光热蒸发海水淡化领域的研究前沿与热点。目前研究的碳材料及等离子体金属纳米材料虽实现对太阳光的宽光谱吸收,但其较高的热辐射损失制约了光热效率的提升。本项目拟借助原位生长复合策略,利用多维度稀土钙钛矿型钴氧化物与二维Ti3C2Tx的微纳结构可控设计,构筑形貌可控、稳定结合的界面;通过其光学与热学的有效调控,优化钙钛矿的光谱选择性吸收特性与Ti3C2Tx的等离子体共振效应的协同作用,将太阳能充分吸收,并降低热辐射损失,提高复合材料的光热转化效率。归纳合理的效率计算方法,探究材料表面化学对蒸发行为和平衡蒸发性能的影响,深入理解界面处太阳能转化、质量传输、蒸汽扩散动力学过程;揭示复合材料的可控制备方法—结构与形态调控机制—光热性能之间的内在联系,发展构筑多维度复合光热材料的新方法,为高效界面光热材料在光热海水淡化领域的应用奠定理论和实践基础。

结项摘要

在“碳达峰、碳中和”国家重大战略指引下,亟需探索和开发新型的清洁、高效可持续能源,促进生态环境与绿色能源的协调可持续发展。然而,太阳能转换过程中涉及到光能利用率低、转换能量损失等问题,如何提高能量转换效率及利用率是目前面临的主要挑战之一。近年来,申请人围绕太阳能光热转换界面调控的关键科学问题,以提升太阳能转化效率为目标,开展了光热材料的可控制备、表界面调控和能量转换机理研究。基于二维Ti3C2 MXene和rGO表面丰富官能团间的静电作用,发展了静电自组装互穿网络结构策略,在聚乙烯醇(PVA)和壳聚糖(CS)聚合物交联网络中引入二维界面限域空间,实现了对水凝胶内部水分子间氢键的扰动,建立并发展了多维度纳米空间限域界面调控水分子行为与相变的方法。该蒸发器获得了3.62kg/m2/h,超出了二维蒸发器在1个太阳光下的蒸发极限值。并且,申请人将光催化降解有机污染物功能引入到光热蒸汽转化技术中,利用界面自组装策略原位构筑多维度四氧化三钴(Co3O4) /二维Ti3C2 MXene以及钙钛矿/MXene催化复合纳米材料,优化界面能量与质量传递效率,在光热蒸发的同时实现了对盐酸四环素接近100%的降解效率,达到高效的光热蒸发协同催化效果。通过对稀土钙钛矿氧化物及无机二维纳米材料的精确界面构筑、组分结构调控、表面改性等手段,揭示了太阳能到热能和化学能转换过程中的材料构效关系及调控规律,为高效太阳能转化的材料开发和体系构建提供了新思路。与此同时,申请人开发并设计了多种光热蒸发器热工程结构增强光热蒸汽转化效率,揭示了结构调控对光热蒸发过程中能量转化与传输的影响规律,通过界面能量管理策略显著增强光热蒸汽转化效率。在该项目的支持下,申请人在ACS Nano、Nano Energy、Sci. Bull.等期刊上共发表学术论文11篇,3年内论文被引用超400次,其中3篇被评为ESI 1%高被引论文;授权和申请中国发明专利6项,授权2项。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
A 3D pillar hydrogel assembled from multi-metallic oxides nanoparticles for plasmon-enhanced solar interfacial evaporation
由多金属氧化物纳米颗粒组装而成的 3D 柱水凝胶,用于等离子体增强太阳能界面蒸发
  • DOI:
    10.1007/s10853-022-08055-1
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Materials Science
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Huihua Min;Deqi Fan;Hao Zhang;Xueling Xu;Xiaofei Yang;Yi Lu
  • 通讯作者:
    Yi Lu
Design and performance boost of a MOF-functionalized-wood solar evaporator through tuning the hydrogen-bonding interactions
通过调节氢键相互作用提高 MOF 功能化木材太阳能蒸发器的设计和性能
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2022.107016
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Lu Yi;Fan Deqi;Shen Ziyi;Zhang Hao;Xu Haolan;Yang Xiaofei
  • 通讯作者:
    Yang Xiaofei
Janus composite membranes enable efficient solar-powered desalination and soil remediation
Janus 复合膜可实现高效的太阳能海水淡化和土壤修复
  • DOI:
    10.1016/j.coco.2022.101438
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Composites Communications
  • 影响因子:
    8
  • 作者:
    Xueling Xu;Deqi Fan;Hao Zhang;Jiapeng Jing;Yi Lu;Xiaofei Yang
  • 通讯作者:
    Xiaofei Yang
Architecting a bifunctional solar evaporator of perovskite La0.5Sr0.5CoO3 for solar evaporation and degradation
设计用于太阳能蒸发和降解的钙钛矿 La0.5Sr0.5CoO3 双功能太阳能蒸发器
  • DOI:
    10.1098/rsta.2015.0268
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Fan DeQi;Min Huihua;Zhang Hao;Tang Yicheng;Yang Xiaofei;Lu Yi
  • 通讯作者:
    Lu Yi
Biomass derived Janus solar evaporator for synergic water evaporation and purification
生物质衍生的 Janus 太阳能蒸发器,用于协同水蒸发和净化
  • DOI:
    10.1016/j.susmat.2020.e00180
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Sustainable Materials and Technologies
  • 影响因子:
    9.6
  • 作者:
    Lu Yi;Wang Xiang;Fan Deqi;Yang Hang;Xu Haolan;Min Huihua;Yang Xiaofei
  • 通讯作者:
    Yang Xiaofei

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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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