Pt/CNT的修饰原理、方法及其对阴极催化剂稳定性的影响机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50872027
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0205.无机非金属基复合材料
  • 结题年份:
    2011
  • 批准年份:
    2008
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2009-01-01 至2011-12-31

项目摘要

质子交换膜燃料电池是最有发展前景的一种燃料电池,然而其寿命还达不到商业化要求。工作条件下阴极催化剂处于高氧、高电位及酸介质中很不稳定,是影响电池寿命的主要因素。在保持其高活性前提下提高稳定性对解决该问题至关重要。本项目提出以带电粒子修饰碳纳米管(CNT)和对其进行石墨化作为载体制备催化剂,既不破坏CNT的稳定结构和导电性,又能有效提高其担载能力,并结合量化计算揭示其作用机制;用分步沉积方法制备Au固定的Pt/CNT新型结构催化剂,结合量化计算揭示其改变催化剂稳定性的机理,为高稳定性阴极催化剂的构筑提供新思路;用导电聚合物修饰CNT担载Pt基合金催化剂,探索聚合物对非贵金属组分的稳定作用,对比研究不同导电聚合物的修饰行为,并通过Pt-M-PPy/CNT中组分相互作用的系统研究丰富燃料电池电催化理论。上述研究将加深对阴极催化剂稳定性影响机制的理解,为制备高活性高稳定性阴极催化剂提供理论指导。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
RuxCoySez 纳米簇合物催化剂对阴极氧还原反应的催化性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科学: 化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹鸽平
  • 通讯作者:
    尹鸽平
Stabilization of platinum nanoparticle electrocatalysts for oxygen reduction using poly(diallyldimethylammonium chloride)
使用聚(二烯丙基二甲基氯化铵)稳定用于氧还原的铂纳米粒子电催化剂
  • DOI:
    10.1039/b912104h
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yin; Geping;Lin; Yuehe;Zhang; Sheng;Shao; Yuyan
  • 通讯作者:
    Yuyan
Graphene decorated with PtAu alloy nanoparticles: Facile synthesis and promising application for formic acid oxidation
PtAu合金纳米颗粒修饰的石墨烯:易于合成并在甲酸氧化中具有广阔的应用前景
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chemistry of Materials
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Liu; Jun;Liao; Hong-Gang;Zhang; Sheng;Aksay; Ilhan A.;Lin; Yuehe;Yin; Geping;Shao; Yuyan
  • 通讯作者:
    Yuyan
Low-cost and durable catalyst support for fuel cells: Graphite submicronparticles
用于燃料电池的低成本且耐用的催化剂载体:石墨亚微米颗粒
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2009.08.012
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Lin; Yuehe;Nie; Zimin;Liu; Jun;Yin; Geping;Shao; Yuyan;Wang; Yong;Zhang; Sheng;Li; Xiaohong
  • 通讯作者:
    Xiaohong
Role of Pt-pyridinic nitrogen sites in methanol oxidation on Pt/polypyrrole-carbon black Catalyst
Pt-吡啶氮位点在 Pt/聚吡咯-炭黑催化剂上甲醇氧化中的作用
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2011.09.031
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Zhang; Na;ong;Kong; F;ong;Wang; Hui;Liu; Hui;Yin; Geping;Kong; F;Zhang; Sheng
  • 通讯作者:
    Sheng

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其他文献

Activated nitrogen-enriched carbon/carbon aerogel nanocomposites for supercapacitor applications
用于超级电容器应用的活性富氮碳/碳气凝胶纳米复合材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦川丽;卢幸;尹鸽平;白续铎;金政
  • 通讯作者:
    金政
质子交换膜燃料电池催化剂稳定性研究进展(Ⅱ)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电源技术
  • 影响因子:
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  • 作者:
    王振波;杜春雨;尹鸽平
  • 通讯作者:
    尹鸽平
电解质盐LiBOB在锂离子电池中的应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    电池
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谭晓兰;徐宇虹;左朋建;尹鸽平
  • 通讯作者:
    尹鸽平
运行参数对单体直接甲醇燃料电池性能的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电源技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹鸽平;张学伟;王振波;左朋建
  • 通讯作者:
    左朋建
CH_3COONa对PtRu/C催化剂性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电池
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李永梅;尹鸽平;王振波
  • 通讯作者:
    王振波

其他文献

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    面上项目

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  • 项目类别:
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AI项目解读示例

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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