离子/电子双传导性MXene催化剂载体表面结构调控及界面传输特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21606064
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0809.光化学与电化学工程
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

It is a challenge to form three-phase boundary (ion/electron/gas) in the electrodes of alkaline anion exchange membrane fuel cells (AAEMFCs) since it lacks a pathway for conducting ions. MXene is a new two-dimensional nanomaterial with high electronic conductivity and also active surface, so it is an ideal way to solve the above problem by introducing ion conducting group onto MXene’s surface. This research aims to generate a new class of MXene-based catalyst supports with the potential ability of conducting both electrons and ions by modification of the surface macromolecular structure, and it is loaded with active particles to construct the catalyst. In this project, the controllable synthesis of MXene-based catalyst supports and their anion transfer mechanism are explored. The relationship between the catalytic particles and MXene supports is investigated for optimizing fabrication process, electrochemical activity and stability. The influence of the morphology and structure of MXene-based catalyst support on the ion/electron transmit in the phase boundary is studied, thereby reducing the transmission loss between the three-phase boundary. The exploration into the catalyst on the three-phase boundary construction and fuel cell performance will establish the theoretical and experimental basis for achieving high performance AAEMFCs.
碱性阴离子膜燃料电池电极中缺乏离子传输途径,会导致三相(离子/电子/气体)传输界面构建困难。二维纳米材料MXene兼有高电子导电性与活泼的表面化学性质,在其表面直接引入离子传导基团,则有望解决上述问题。因此,本项目拟通过调控MXene的表面分子结构,制备离子/电子双传导性催化剂载体,并负载活性颗粒获得催化剂。通过研究MXene表面结构调控规律和离子传输机理,阐明载体与催化活颗粒的相互作用关系,优化催化剂制备工艺并改善其电化学活性及稳定性。探索MXene载体形貌结构对界面中离子及电子传输的作用机制,并揭示此催化剂体系对三相界面构建及燃料电池综合性能的影响规律,从而降低三相界面间传输损耗,为获得综合性能优越的碱性阴离子膜燃料电池奠定理论和实验基础。

结项摘要

高活性高稳定性的催化剂材料是决定燃料电池性能的关键因素,改善催化剂结构提升其催化活性和稳定性是具有重要意义的.并且燃料电池由于电极中缺乏离子传输途径,会导致三相(离子/电子/气体)传输界面构建困难。二维纳米材料MXene兼有高电子导电性与活泼的表面化学性质,在其表面直接引入离子传导基团,则有望解决上述问题。本项目通过调控MXene的表面分子结构,成功引入离子传输基团,有效提高了碱性阴离子电解质膜的离子传输性能。同时,将其在位载体负载活性颗粒制备离子/电子双传导性催化剂,研究了MXene的可控条件及其表面基团对MXene离子传输的作用机制,从而降低燃料电池三相界面传输损耗。项目探索了一种MXene表面修饰与碳基材料自组装的方式制备复合载体的方式,以此MXene基载体负载活性颗粒获得催化剂,复合载体不仅有效提高了催化活性,MXene的表面缺陷和高稳定性为金属颗粒的沉积提供了锚定位点并有效提高了稳定性。通过研究MXene表面结构调控规律,阐明了载体与催化活颗粒的相互作用关系,通过DFT计算明确了催化剂反应过程的能量变化,优化了复合催化剂制备工艺并解释其机理。同时,组装基于MXene基催化剂的燃料电池单电池,并进一步组装了功率超过130W的燃料电池电堆。在本项目支持下,申请人共发表SCI论文11篇,其中以第一及通讯作者发表SCI论文7篇,申请专利4项,授权1项。本项目的研究不仅揭示了MXene基催化剂体系对三相界面构建及燃料电池性能的影响规律,也实现了材料结构调控设计到器件应用的目标,为发展高性能的燃料电池催化剂提供了理论和实验基础。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
A Mesoporous Structure SnP2O7/Graphite Oxide Composite as Proton Conducting Electrolyte for High-Temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cells
介孔结构 SnP2O7/氧化石墨复合材料作为高温质子交换膜燃料电池的质子传导电解质
  • DOI:
    10.20964/2017.05.78
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    International Journal of Electrochemical Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Huang Min;Huang Xin;Fei MingMing;Deng Yuming;Huang Xiaozhou;Xu Chenxi;Cheng Jigui;Luo Paifeng;Lu Yinwei
  • 通讯作者:
    Lu Yinwei
Quaternary Ti3C2Tx enhanced ionic conduction in quaternized polysulfone membrane for alkaline anion exchange membrane fuel cells
用于碱性阴离子交换膜燃料电池的季铵化聚砜膜中季铵化 Ti3C2TX 增强离子传导
  • DOI:
    10.1016/j.memsci.2018.06.059
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Journal of Membrane Science
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Zhang Xiaole;Fan Chanchan;Yao Naiyuan;Zhang Peng;Hong Tao;Xu Chenxi;Cheng Jigui
  • 通讯作者:
    Cheng Jigui
Effect of MXene on Oxygen Ion Conductivity of Sm0.2Ce0.8O1.9 as Electrolyte for Low Temperature SOFC
MXene对低温SOFC电解质Sm0.2Ce0.8O1.9氧离子电导率的影响
  • DOI:
    10.20964/2019.08.07
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    International Journal of Electrochemical Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Xian Hongxi;Fan Chanchan;Zhang Peng;Wang Ranran;Xu Chenxi;Zhai Hua;Hong Tao;Cheng Jigui
  • 通讯作者:
    Cheng Jigui
MXene-reinforced alumina ceramic composites
MXene 增强氧化铝陶瓷复合材料
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2017.08.202
  • 发表时间:
    2017-12-15
  • 期刊:
    CERAMICS INTERNATIONAL
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Fei, Mingming;Lin, Ruizhi;Cai, Dongyu
  • 通讯作者:
    Cai, Dongyu
Ce3+ doped CeP2O7 Ceramic Electrolyte for high temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cell
高温质子交换膜燃料电池用Ce3掺杂CeP2O7陶瓷电解质
  • DOI:
    10.20964/2017.04.31
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    International Journal of Electrochemical Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Huang Xin;Wang Gang;Huang Min;Deng Yuming;Fei MingMing;Xu Chenxi;Cheng Jigui
  • 通讯作者:
    Cheng Jigui

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  • 作者:
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    王小丽

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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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