功能性微纳米材料在水污染控制中的应用方法与原理

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基本信息

  • 批准号:
    20837001
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    185.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0603.大气污染与控制化学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2008
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2009-01-01 至2012-12-31

项目摘要

针对持久性有毒物质(PTS)水污染控制中的难题,以水中典型有毒有机污染物的高效、安全净化为目标,将材料领域中的最新研究成果与水中PTS的污染控制相结合,系统研究基于氧化还原作用的微纳米材料水污染控制功能化设计、制备与组(器)件化方法;探索利用功能性微纳米材料及其组(器)件(如:电化学电极、光电电极、催化组件、复合分离膜等)实现对水中典型PTS的高效净化反应机制和调控原理;以及功能性微纳米材料与其他高级氧化还原技术的耦合强化方法;从材料的寿命、处理性能的稳定性和能量效率等角度探讨功能性微纳米材料及其组(器)件在PTS水污染控制中的实用性及技术策略。为微纳米材料在水污染控制中的应用提供理论基础。

结项摘要

本项目开展了利用功能性微纳米材料提高水污染控制效率的提高方法和原理研究。研究内容涉及适用于水处理的功能性微纳米材料的制备方法、典型污染物污染控制过程中的作用原理、和微纳米材料的水处理功能组(器)件化方法等。研究按计划执行,达到预期目标。. 主要学术成果如下:. 制备了铁酸盐、Bi复合盐等新型窄带半导体材料以及等离子共振材料,拓展了光催化材料吸收光谱范围,并揭示了其降解各类毒性污染物的过程原理;制备出具有“光子晶体”结构的光催化材料,发现光子晶体的“慢光效应”可有效提高光吸收效率;提出了基于能带理论,针对不同的污染控制目的的半导体“异质结”的设计和制备方法,制备出具有p-n、n-n或Schottky (肖特基)型异质结构的光催化材料,发现其内建电场可有效分离光生电荷;研制出Ag-TiO2/HAP/Al2O3光催化分离膜,具有分离、光催化、灭菌和减缓膜污染等多功能;针对水中抗生素类污染物的去除,设计并制备了纳米复合磁性材料,实现对测试的3种磺胺类抗生素的吸附去除率均接近100%,阐明了磁性对吸附作用的影响规律及作用原理;发展了碳纳米管电增强吸附方法,对PFOA等污染物的吸附量提高100余倍,吸附速率提高70倍,并研制出小型流动电辅助吸附装置;成功制备出基于碳纳米管、石墨烯和掺杂金刚石等碳材料的电极,实现对卤代污染物的高效完全电化学脱卤,探明其过程原理;筛选出高效削减典型消毒副产物的基于稀土元素剂Ce的催化剂,有效控制了臭氧氧化过程中有害消毒副产物的形成,完成中试研究。. 上述研究成果对理解微纳米材料在水污染控制中的原理和特性,并发展基于功能性微纳米材料的新型、高效的水处理技术具有重要学术价值。. 项目执行过程中培养出站博士后1名、毕业博士生12名、毕业硕士生8名;申请国家发明专利19项(其中4项已授权);发表论文65篇(其中SCI收录60篇),影响因子大于5.0的文章24篇,包括化学领域重要刊物Angew Chem Int Edit 1篇、环境领域重要刊物Environ Sci Technol 9篇;项目负责人全燮教授应《化学进展》及Current Organic Chemistry编辑特邀,撰写了两篇关于纳米光催化材料在环境污染控制领域的研究进展的综述文章;项目成员在国际会议上作邀请报告4人次。

项目成果

期刊论文数量(63)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Integrating Plasmonic Nanoparticles with TiO2 Photonic Crystal for Enhancement of Visible-Light-Driven Photocatalysis
将等离子体纳米粒子与 TiO2 光子晶体集成以增强可见光驱动的光催化作用
  • DOI:
    10.1021/es202669y
  • 发表时间:
    2012-02-07
  • 期刊:
    ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Lu, Ying;Yu, Hongtao;Zhao, Huimin
  • 通讯作者:
    Zhao, Huimin
Electrochemically Assisted Photocatalytic Degradation of 4-Chlorophenol by ZnFe2O4-Modified TiO2 Nanotube Array Electrode under Visible Light Irradiation
可见光照射下ZnFe2O4修饰TiO2纳米管阵列电极电化学辅助光催化降解4-氯苯酚
  • DOI:
    10.1021/es100004u
  • 发表时间:
    2010-07-01
  • 期刊:
    ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Hou, Yang;Li, Xinyong;Chen, Guohua
  • 通讯作者:
    Chen, Guohua
加热和亚铁离子活化过硫酸钠氧化降解4-CP的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵进英;张耀斌;全燮;赵雅芝
  • 通讯作者:
    赵雅芝
Photocatalytic degradation of gaseous toluene over Ag-doping TiO2 nanotube powder prepared by anodization coupled with impregnation method
阳极氧化结合浸渍法制备Ag掺杂TiO2纳米管粉末光催化降解气态甲苯
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chemosphere
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Li, Xinyong;Zou, Xuejun;Qu, Zhenping;Zhao, Qidong;Wang, Lianzhou
  • 通讯作者:
    Wang, Lianzhou
Synthesis and photoelectrochemical properties of thin bismuth molybdates film with various crystal phases
不同晶相钼酸铋薄膜的合成及光电化学性能
  • DOI:
    10.1016/j.tsf.2009.02.135
  • 发表时间:
    2009-08-31
  • 期刊:
    THIN SOLID FILMS
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Zhao, Xu;Xu, Tongguang;Zhu, Yongfa
  • 通讯作者:
    Zhu, Yongfa

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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    环境科学,2007,28(9):2069-2073.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘薇;金一和;全燮;董光辉;刘
  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马磊;陈国华;邹龙江;全燮;李新勇
  • 通讯作者:
    李新勇
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    环境科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    全燮
TiO_2纳米管的阳极氧化法制备及对对氯苯酚的光电降解研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李新勇;侯阳;陈国华;王宁;全燮;陈永英
  • 通讯作者:
    陈永英

其他文献

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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。
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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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