VO2纳米团簇的可控制备及氢气传感应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11704325
  • 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:
    A2104.团簇物理
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The current project plans to realize controllable preparation of VO2 nano-clusters by our “high-resolution mass-selective cluster beam facility and in-situ catalysis characterization” system, and investigate the correlation between cluster-size and VO2 metal-insulator transition. Based in-situ catalysis characterization system, we further investigate the dynamic process of H2 reaction/desorption with VO2 nano-clusters, and reveal the dependent relation between electrical transport property of VO2 nano-clusters and concentration, partial pressure of H2. Combining with first-principle calculation, the H2 reaction/desorption mechanism with VO2 nano-clusters could be better understood, which could provide the theoretical guidance and experimental data for the application of VO2 nano-clusters in H2-sensor material. . Our project will not only have the important scientific significance in fundamental research for understanding VO2 phase transition mechanism, electron-electron correlation energy in strong correlated material, but also have great value for promoting the applications of VO2 in gas sensor.
本项目拟利用“高分辨质量选择团簇束流实验装置及在线催化测试”系统,实现VO2纳米团簇的可控制备,研究团簇尺寸与金属绝缘相变的关联;借助在线催化装置,研究VO2纳米团簇与H2气反应、气体脱附动力学过程,揭示VO2纳米团簇电输运特性与H2气浓度、分压的变化关系。结合第一性原理计算,理解VO2纳米团簇与H2吸附、脱附机理,为VO2纳米团簇在H2气传感中的应用提供理论指导及实验数据。. 本课题的开展,不仅在基础研究方面,理解VO2相变机理、强关联体系中电子关联能具有重要的意义,同时推动VO2在H2气传感中的应用具有重要价值。

结项摘要

由于团簇的团聚现象,高纯VO2纳米团簇的制备仍然是一项非常困难的工作。在本项目中,我们利用气相纳米团簇设备制备了分散良好、直径5nm的VO2团簇。并且这种分散良好的VO2纳米团簇表现出良好的红外响应,表现出一种良好的红外探测材料;此外,本项目提供了一种简易的方法,实现了氧空位与氢共同掺杂的VO2薄膜材料的制备,并且通过控制缺陷可以有效调节VO2临界转变温度,同时保持了VO2良好金属绝缘转变特性。结合第一性原理计算, 详细研究H掺杂对VO2晶格结构的影响。进一步结合能效测试实验,缺陷调控的VO2薄膜具有明显的节能效率,大大推进VO2薄膜在建筑节能领域应用;利用还原性物质与VO2相互作用,快速实现大量氢掺杂VO2薄膜制备;利用离子液体,实验氧化铋金属绝缘转变。结合XRD及界面TEM分析,系统研究电解质场效应对Bi2O3薄膜结构、电输运影响,并提出新的机理解释金属绝缘转变机制,丰富了电解质场效应机理解释。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
ELECTRONIC STRUCTURES AND MAGNETIC PROPERTIES OF RARE-EARTH (Sm,Gd) DOPED Bi2Se3
稀土 (Sm,Gd) 掺杂 Bi2Se3 的电子结构和磁性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chalcogenide Letters
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Zheng F.;Zhang Q.;Meng Q.;Wang B.;Fan L.;Zhu L.;Song F.;Wang G.
  • 通讯作者:
    Wang G.
The Behavior of Magnetic Properties in the Clusters of 4d Transition Metals.
4d 过渡金属团簇的磁性行为
  • DOI:
    10.3390/molecules23081896
  • 发表时间:
    2018-07-29
  • 期刊:
    Molecules (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Berry H;Wang B;Zhang Q
  • 通讯作者:
    Zhang Q
Synthesis of Li-doping tetragonal-Bi2O3 nanomaterial with high efficient visible light photocatalysis
高效可见光催化锂掺杂四方Bi2O3纳米材料的合成
  • DOI:
    10.1007/s10854-019-02731-w
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fan Lele;Liu Zhonghu;Zhu Yiyu;Wang Zhiqiang;Zhao Sihan;Zhu Lei;Zhang Qinfang
  • 通讯作者:
    Zhang Qinfang
分散良好的二氧化锡纳米团簇制备以及离子液体诱导金属绝缘相变调控研究(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    刘忠虎;陈星;朱一羽;赵思涵;王志强;王峰;孟强强;朱雷;张勤芳;王保林;樊乐乐
  • 通讯作者:
    樊乐乐
Dynamic study of phase transition in Bi2O3 epitaxial film induced by electrolyte gating
电解质浇注诱导Bi2O3外延膜相变的动态研究
  • DOI:
    10.1063/1.5128278
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Appl. Phys. Lett
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lele Fan;Yiyu Zhu;Zhiqiang Wang;Sihan Zhao;Zhonghu Liu;Lei Zhu;Xiaosan Wang;Qinfang Zhang
  • 通讯作者:
    Qinfang Zhang

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其他文献

低温等离子放电与催化剂结合方式对生物油提质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    樊永胜;王佳伟;朱雷;樊乐乐;赵卫东;纪玮
  • 通讯作者:
    纪玮

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。
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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