卟啉酞菁基二维共轭材料的设计、制备及性能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21631003
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B01.合成化学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Two-dimensional carbon materials with conjugated electronic structure including graphene and graphyne have aroused increasing research interests due to their potential applications in nano-electronic devices, energy materials, and chemical/photo-/electro-catalysts. In particular, doping with small amount of nitrogen and/or metals has been revealed to induce significant improvement over corresponding functional properties. Due to the special conjugated electronic structure, well defined molecular structure and composition, and ease in tuning the central metal ion, construction and functional investigation over the tetrapyrrole(porphyrin and phthalocyanine)-based two dimensional molecular materials including the tetrapyrrole-fused oligomers and two-dimensional tetrapyrrole-based MOFs and COFs with conjugated electronic structure have got increasing attention in recent years. The present proposal just focuses on the design, synthesis, characterization, and functional studies of novel Por/Pc-based two-dimensional conjugated molecular materials with emphasis on the development of new tetrapyrrole-fused oligomers and two-dimensional tetrapyrrole-based MOFs and COFs as well as their chemical/photo-/electro-catalysis and electronic device properties like OFET performance.
石墨烯、石墨炔等二维共轭材料在纳米器件、信息能源和催化领域引起了越来越高的研究兴趣,其中氮和金属掺杂又能显著改善相关功能性质。由于其特定的共轭电子结构、恒定的碳氮组成和中心金属的可调性,卟啉和酞菁作为基本结构单元构筑新型二维共轭材料的研究也逐渐成为化学、材料和能源信息领域的研究前沿。该项目拟以光电催化和半导体功能为导向,围绕卟啉酞菁类二维共轭分子单元进行结构设计和性能调控,通过取代、偶联、配位、组装、杂化等手段构筑新型共轭扩展的四吡咯小分子体系、二维共轭的金属有机及共价有机框架材料和无机-有机杂化材料;通过催化产氢以及催化还原CO2评价其光电催化性能,通过场效应迁移率测试等评价其载流子传输性能;发展高效可控的制备方法,探索光催化体系中的光物理和光化学本质,了解分子半导体中电荷注入及传输机理,确立化学结构与功能性质之间的关系规律,为其实际应用提供支撑条件和理论基础。

结项摘要

石墨烯、石墨炔等二维共轭材料在纳米器件、信息能源和催化领域引起了越来越高的研究兴趣,其中氮和金属掺杂又能显著改善相关功能性质。由于其特定的共轭电子结构、恒定的碳氮组成和中心金属的可调性,卟啉和酞菁作为基本结构单元构筑新型二维共轭材料的研究也逐渐成为化学、材料和能源信息领域的研究前沿。课题组基于科研课题“卟啉酞菁基二维共轭材料的设计、制备及性能研究”的创制光电催化和半导体功能导向材料的研究目标,开展了如下的研究内容:(1)围绕卟啉酞菁类二维共轭分子单元进行结构设计和性能调控,通过取代基引入法、轴向配位、一锅法和逐步合成方法制备了二十余种新型卟啉酞菁小分子,包括具有不同取代基的卟啉酞菁分子,各种同卟啉、同酞菁和杂卟啉酞菁二量体、三量体和五量体等低聚分子以及相应的双层、三层和稠合型三明治分子;(2)通过配位键、炔基偶联、亚酰胺键连、剥离等化学和物理方法制备了二十余例的配位和共价连接的二维卟啉酞菁基材料;(3)运用小分子和无机半导体杂化、三明治分子和无机半导体、框架材料和二维碳材料杂化等手段构筑二十余例杂化材料;(4)评价了材料催化产氢以及催化还原CO2等有益于能源存储的光电催化性能,以及评价其载流子传输性能和其在场效应方面的应用潜能;发展高效可控的制备方法,探索光催化体系和分子半导体中的构效关系。(5)此外,创建了一些具有光电催化和能源存储功能的分子基和有机无机杂化材料。本课题基于卟啉酞菁基小分子和框架材料等聚集形态材料的合成和性质研究,交叉融合了无机、有机、配位、高分子和材料化学等领域的研究内容。相应的进展和成果为分子基晶态材料领域的研究积累了一定的知识和研究素材。

项目成果

期刊论文数量(129)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Ternary Cross-Vanadium Tetra-Capped POMOFs@PPy/RGO Nanocomposites with Hybrid Battery-Supercapacitor Behavior for Enhancing Lithium Battery Storage
具有混合电池-超级电容器行为的三元交叉钒四封端 POMOFs@PPy/RGO 纳米复合材料可增强锂电池存储
  • DOI:
    10.1021/acssuschemeng.0c01162
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    ACS Sustainable Chemistry & Engineering
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Xiya Yang;Jingquan Sha;Wenjing Li;Zenglong Tan;Liran Hou;Jianzhuang Jiang
  • 通讯作者:
    Jianzhuang Jiang
An ultrafast responsive NO2 gas sensor based on a hydrogen-bonded organic framework material
基于氢键有机骨架材料的超快响应NO2气体传感器
  • DOI:
    10.1039/c9cc09171h
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Wang Yijie;Liu Di;Yin Jianbo;Shang Yanxue;Du Juan;Kang Zixi;Wang Rongming;Chen Yanli;Sun Daofeng;Jiang Jianzhuang
  • 通讯作者:
    Jiang Jianzhuang
Three Hydrogen-Bonded Organic Frameworks with Water-Induced Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation and High Proton Conductivity
具有水诱导单晶到单晶转变和高质子电导率的三种氢键有机框架
  • DOI:
    10.1021/acs.cgd.0c00235
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    CRYSTAL GROWTH & DESIGN
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Yang Qianqian;Wang Yijie;Shang Yanxue;Du Juan;Yin Jianbo;Liu Di;Kang Zixi;Wang Rongming;Sun Daofeng;Jiang Jianzhuang
  • 通讯作者:
    Jiang Jianzhuang
Photonic Switching Porous Organic Polymers toward Reversible Control of Heterogeneous Photocatalysis
光子开关多孔有机聚合物实现异质光催化的可逆控制
  • DOI:
    10.1021/acsami.0c18062
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Appl. Mater. Interfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Nana Sun;Chiming Wang;Hailong Wang;Xuewang Gao;Jianzhuang Jiang
  • 通讯作者:
    Jianzhuang Jiang
Photosensitization of zinc phthalocyanine bearing 15-crown-5 ether moieties on carbon nitride for H-2 production: Effect of co-existing alkali metal ions
氮化碳上带有 15-冠-5 醚部分的锌酞菁光敏化制氢:共存碱金属离子的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2018.05.098
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Liu Qingwei;Wang Jinming;Liu Dong;Li Renjie;Peng Tianyou
  • 通讯作者:
    Peng Tianyou

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其他文献

在SP3碳原子周边一种特殊的共轭模式:在密度泛函理论上苯并四(三蝶烯)卟啉电子离域和应用研究
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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    姜建壮
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  • 通讯作者:
    姜建壮
密度泛函理论研究一些酞菁类衍生物的非线性光学效应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈超;张庆麒;齐冬冬;姜建壮
  • 通讯作者:
    姜建壮

其他文献

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共价有机框架新材料设计与应用探索
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共轭体系配合物及其有序聚集体的设计与性能研究
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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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