新型碳纳米十字架体材料的控制制备和电化学性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51462022
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    47.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0203.碳素材料与超硬材料
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

This project seeks to advance the frontiers of synthesis, characterization, and understanding of properties of a novel nanoscale carbon hybrid material, carbon nanocrosses, consisting of SWNTs and conical MWNTs. Starting with these carbon nanocrosses as a foundation, we propose the development of advanced carbon materials with novel functionality. The carbon nanocross is chemically stable with a high density of edge-plane sites and activation sites on their surface. The major objective of this proposal is the development of high-yield and high-efficiency chemical vapor deposition process to yield high-purity carbon nanocrosses using hydrocarbon precursors. The focus will be on a systematic optimization of the experimental conditions required for synthesizing these carbon nanocrosses and electrochemical property measurements. The nanocrosses are novel carbon nanostructures, suitable for a variety of applications including electrochemical energy storage, catalyst carrier, nano-process, biochemistry, and composites. Development of low-cost and large-scale methods for the production of these nanocrosses will represent a major new innovation. This proposal if funded will significantly enhance the basic research into advanced carbon materials via the diversification of carbon nanostructures and presents a pathway towards the development of patterned structures and applications thereof.
碳纳米十字架是碳纳米材料领域里的一个全新结构,是一种基于单壁碳纳米管和圆锥式多壁碳纳米管的新型复合结构。以此为基础探索先进炭材料纳米空间的可能领域,发现新现象和新功能。作为一种全新的碳纳米结构,碳纳米十字架体不仅集成了单壁碳纳米管和圆锥式多壁碳纳米管各自的属性,而且具有表面台阶、多活性位、十字架构、化学稳定等结构性能特点。本项目以大量高效合成碳纳米十字架为主要目标,针对关键的制备技术进行系统深入研究,优化合成条件,探索有机化合物催化热解法制备出高纯度碳纳米十字架。本项目是开发具有低成本大规模生产潜力的新型碳纳米十字架直接制备方法的前期基础研究工作,完全基于全新碳纳米结构,具有创新性,并对其结构、电化学性能进行研究。碳纳米十字架可用于电化学储能、催化剂载体、纳米加工、复合材料增强体等领域。本课题的成功开展将推动先进炭材料纳米空间结构多样化的基础研究,为碳纳米十字架的实际应用奠定科学基础。

结项摘要

碳纳米十字架是碳纳米材料领域里的一个全新结构,是一种基于单壁碳纳米管和圆锥式多壁碳纳米管的新型复合结构。以此为基础探索先进炭材料纳米空间的可能领域,发现新现象和新功能。作为一种全新的碳纳米结构,碳纳米十字架体不仅集成了单壁碳纳米管和圆锥式多壁碳纳米管各自的属性,而且具有表面台阶、多活性位、十字架构、化学稳定等结构性能特点。本项目以大量高效合成碳纳米十字架为主要目标,针对关键的制备技术进行系统深入研究,优化合成条件,探索有机化合物催化热解法制备出高纯度碳纳米十字架。本项目是开发具有低成本大规模生产潜力的新型碳纳米十字架直接制备方法的前期基础研究工作,完全基于全新碳纳米结构,具有创新性,并对其结构、电化学性能进行研究。碳纳米十字架可用于电化学储能、催化剂载体、纳米加工、复合材料增强体等领域。本课题的成功开展将推动先进炭材料纳米空间结构多样化的基础研究,为碳纳米十字架的实际应用奠定科学基础。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Large Area Synthesis of Vertical Aligned Metal Oxide Nanosheets by Thermal Oxidation of Stainless Steel Mesh and Foil.
通过不锈钢网和箔的热氧化大面积合成垂直排列金属氧化物纳米片
  • DOI:
    10.3390/ma11060884
  • 发表时间:
    2018-05-25
  • 期刊:
    Materials (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu F;Wang C;Wu MH;Vinodgopal K;Dai GP
  • 通讯作者:
    Dai GP
Melamine as a single source for fabrication of mesoscopic 3D composites of N-doped carbon nanotubes on graphene.
三聚氰胺作为制造石墨烯上 N 掺杂碳纳米管介观 3D 复合材料的单一来源
  • DOI:
    10.1039/c8ra01577e
  • 发表时间:
    2018-03-26
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yan, Xiao-Ling;Li, Hua-Fei;Wang, Chen;Jiang, Bang-Bang;Hu, Hai-Yan;Xie, Ning;Wu, Marvin H.;Vinodgopal, K.;Dai, Gui-Ping
  • 通讯作者:
    Dai, Gui-Ping
Enhancing the Performance of Motive Power Lead-Acid Batteries by High Surface Area Carbon Black Additives
通过高表面积炭黑添加剂提高动力铅酸电池的性能
  • DOI:
    10.3390/app9010186
  • 发表时间:
    2019-01-01
  • 期刊:
    APPLIED SCIENCES-BASEL
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Hu, Hai-Yan;Xie, Ning;Dai, Gui-Ping
  • 通讯作者:
    Dai, Gui-Ping
Controllable Synthesis of Circular Graphene Domains by Atmosphere Pressure Chemical Vapor Deposition
常压化学气相沉积可控合成圆形石墨烯域
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.7b12626
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Jiang Bang Bang;Pan Ming;Wang Chen;Wu Marvin H;Vinodgopal Kizhanipuram;Dai Gui Ping
  • 通讯作者:
    Dai Gui Ping
One-Step Chemical Vapor Deposition Synthesis of 3D N-doped Carbon Nanotube/N-doped Graphene Hybrid Material on Nickel Foam.
泡沫镍上一步化学气相沉积合成 3D N 掺杂碳纳米管/N 掺杂石墨烯杂化材料
  • DOI:
    10.3390/nano8090700
  • 发表时间:
    2018-09-07
  • 期刊:
    Nanomaterials (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li HF;Wu F;Wang C;Zhang PX;Hu HY;Xie N;Pan M;Zeng Z;Deng S;Wu MH;Vinodgopal K;Dai GP
  • 通讯作者:
    Dai GP

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  • 发表时间:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    新型炭材料
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    --
  • 作者:
    戴贵平;刘敏;王茂章;成会明
  • 通讯作者:
    成会明

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戴贵平的其他基金

三维氮掺杂石墨烯碳纳米管复合材料和氮掺杂石墨烯量子点的可控制备及电化学性能研究
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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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