C(B)-Ag共掺的暴露(001)面的TiO2纳米片的几何结构、电子结构及其光学特性的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11304220
  • 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:
    A2004.凝聚态物质电子结构
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

TiO2 nanosheet is an effective photocatalysis. Especially, (001) facets of nanosheet have a very high photoactivity which attracts wide interest. However, the band gap of pure TiO2 nanosheet is wide (3.2 eV), so the utilization of sunlight is limited. In this project,we will improve the visible photoactivity of TiO2 nanosheet by codoping with C(B) and Ag. In previous study, we have proposed the visible optical transition mechanism of N-B codoped TiO2. Here, we will try to reveal the mechanism of synergy of C(B) and Ag. First, we will build the models of pure and codoped TiO2 nanosheet, then, optimize the geometric structure, and define what structures are stable; Second, we will study the electric strctures of the stable codoped systems, and analyse the change of band gap, band edge, band gap states, Fermi energy. Furthermore, bonding situation will be researched by charge population and charge differential density. Last, the optical properties will be calculated. According to the results, we will reveal the mechanism of synergy which can provide an important information to design of photocatalytic materials.
TiO2纳米片能充分暴露高活性的(001)面,所以是一种高效的新型光催化剂。然而纯的TiO2纳米片是没有可见光催化效率的。共掺是改进(001)面TiO2纳米片可见光催化效率的有效手段,然而详细的光学跃迁机理以及协同作用机理并不清楚,所以新型共掺体系的设计尚有很大的优化空间。本项目拟设计非金属C(B)与金属Ag协同作用来优化共掺体系。通过深入研究电子结构和光学跃迁机理,揭示掺杂原子间的协同作用机理。首先,建立纯的和共掺杂的暴露(001)面的TiO2纳米片模型,进行几何优化,明确哪些共掺结构是稳定的和掺杂可行的。其次,对不同浓度和不同掺杂位置的稳定的共掺体系进行电子结构计算。研究体系的能带结构和电子态密度,并通过电荷布居数和电荷差分密度分析掺杂原子周围的成键情况。最后,计算介电函数虚部和吸收光谱,明确共掺体系的可见光学跃迁机理。通过揭示C(B)和Ag之间的协同作用为进一步的实验提供理论基础。

结项摘要

本项目我们主要做了两方面的研究。首先, 利用第一性原理的方法计算了C,Ag共掺杂TiO2的电子结构和光学特性。对于C和Ag共掺,我们首先建立了不同掺杂浓度和不同掺杂距离的模型,然后计算了相应的形成能,发现随着C掺杂浓度的增加,形成能也在增加,这说明掺杂浓度越高越不稳定。在低浓度掺杂的模型基础上,我们计算了相应的电子结构和光学特性。我们发现远距离掺杂和近距离掺杂这两种模型所对应的帯隙都比纯TiO2的帯隙低,而且远距离掺杂比近距离掺杂的帯隙更低。此外,我们发现C和Ag的距离较远时,产生的可见光学跃迁更强。我们也计算了C和Ag单掺杂的电子结构和光学吸收,发现单掺时没有共掺杂的效果好。这说明C和Ag共掺杂起到了协同作用。这些结果对于二氧化钛的可见光催化的应用提供了理论支持。其次,二维的TiO2纳米片由于具有独特的电子结构和高的表面活性,我们拓展了它在生物医学领域的应用,并取得了较好的结果。由于两维的TiO2纳米片的生物响应和毒理并不清楚。因此,我们对两维的TiO2纳米片进行了体内毒性研究,包括生物分布、血液学、生物化学和病理学。我们发现随着时间的增加,TiO2纳米片可以在肝和脾中逐渐聚集,这是由于大的尺寸导致的对RES的吸收。此外,血液数据表明,与对照组相比,没有明显的区别。然而,生物化学表明,AST在30天之后,与对照组相比有明显的变化。这份工作揭示了两维的TiO2纳米片并没有导致明显的毒性,但是随着注入时间的增加,导致了TiO2纳米片在肝脏中的蓄积和轻微的肝异常。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effects of surface charges of gold nanoclusters on long-term in vivo biodistribution, toxicity, and cancer radiation therapy.
金纳米团簇表面电荷对体内长期生物分布、毒性和癌症放射治疗的影响
  • DOI:
    10.2147/ijn.s106073
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    International journal of nanomedicine
  • 影响因子:
    8
  • 作者:
    Wang JY;Chen J;Yang J;Wang H;Shen X;Sun YM;Guo M;Zhang XD
  • 通讯作者:
    Zhang XD
Synergistic effect of C, Ag-codoped TiO2 photocatalyst within the GGA + U framework
GGA U框架内C、Ag共掺杂TiO2光催化剂的协同效应
  • DOI:
    10.1039/c4ra10766g
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Meili Guo
  • 通讯作者:
    Meili Guo
Two dimensional TiO2 nanosheets: in vivo toxicity investigation
二维 TiO2 纳米片:体内毒性研究
  • DOI:
    10.1039/c4ra05953k
  • 发表时间:
    2014-09
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Saijun Fan;Meili Guo;Yuanming Sun;Xiaodong Zhang
  • 通讯作者:
    Xiaodong Zhang
Ultrasmall Glutathione-Protected Gold Nanoclusters as Next Generation Radiotherapy Sensitizers with High Tumor Uptake and High Renal Clearance
超小谷胱甘肽保护的金纳米簇作为下一代放射治疗增敏剂,具有高肿瘤摄取和高肾清除率
  • DOI:
    10.1038/srep08669
  • 发表时间:
    2015-03-02
  • 期刊:
    SCIENTIFIC REPORTS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhang, Xiao-Dong;Luo, Zhentao;Xie, Jianping
  • 通讯作者:
    Xie, Jianping

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其他文献

红花悬浮细胞体系的建立及其化学成分的UPLC-Q-TOF/MS分析
  • DOI:
    10.7501/j.issn.0253-2670.2016.24.024
  • 发表时间:
    2016-11
  • 期刊:
    中草药
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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黄土丘陵区微地形梯度下草地群落植物与土壤碳、氮、磷化学计量学特征
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    张海东;焦峰;郭美丽;薛超玉
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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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