染料敏化太阳电池自驱动强化光催化降解污染物体系研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21377011
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    83.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0604.水污染与控制化学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Precise control over universal semiconductor TiO2 in aspects of its inherent energy-level microstructure and/or photo-generated charge transfer and separation is a crucial scientific technique for expanded photo-response range (narrow bandgap), boosted photogenerated electrons utilization efficiency and photocatalytic activity. This project aims at constructing a new system for photoelectrocatalytic degradation of pollutants, that is, exerting an external bias self-powered by dye-sensitized solar cell (DSC) on core-shell structured TiO2 film electrode composed of crystalline TiO2 nanoparticles covered by a thin photoresponsive organic wrapping layer. As a consequence, multi-objectives including efficient utilization of solar energy, effective separation of photo-generated carriers and repeated use of film material will be simultaneously achieved. By means of optimizing film preparation procedures, the size, morphology and porosity of particles as well as the thickness, evenness and adhesion property of thin films will be controllably obtained. Especially, the most suitable surrounding environment for high-efficiency photoelectrocatalytic degradation of pollutants will also be obtained by adjusting open-circuit voltage of DSC. Based on a variety of tunable microstructure characterizations and test techniques, we will explore that the effect of the structure, property and performance of films on photoexcitation process and electron transfer process. Besides, we will also clarify the synergistic reaction mechanism of intensified photoelectric coupling degradation of pollutants. This project will provide a new viable material system for clean high-efficiency decomposition of nondegradable pollutants in waste water.
精细调控通用型半导体TiO2的本征能级微结构和光生电荷的迁移与分离是拓展其光谱响应范围、提高光生电子利用率和光催化效率的重要技术手段。本项目拟构筑一种全新的光电催化降解污染物体系,即通过染料敏化太阳电池(DSC)自驱动提供外加偏压作用于宽光谱响应 (即窄带隙能)、"结晶核-无序壳层"结构的TiO2薄膜电极,以期同步实现太阳光高效利用、光生载流子有效分离和催化剂重复利用的目的。通过优配成膜条件控制薄膜粒子的形成大小和形貌、孔隙率以及薄膜厚度、平整度和粘接能力。特别是通过调控DSC的开路电压获得高效光电催化降解污染物的最适宜外场环境。采用多种微观结构和性能表征与测试技术,探究薄膜材料结构、特性、功能对光激发过程和电子转移历程的影响规律,揭示光电耦合强化降解污染物的协同反应机制,为清洁、高效处理水环境难降解污染物提供切实可行的新材料体系和新方法。

结项摘要

本项目以构筑全新的光电催化降解污染物体系为目的,设计制备出宽光谱响应的、核壳结构的TiO2薄膜电极以及有稳定输出偏压的染料敏化太阳电池(DSC)器件。基此,构建高效的DSC自驱动强化光催化降解污染物体系。具体研究结果有:.1.宽光谱响应光催化纳米薄膜:采用溶胶凝胶燃烧法、溶剂热法等制备出无机-有机核壳C@TiO2、Au修饰的无机-有机核壳C@TiO2、以及其它复合结构包括ZnO:I/TiO2、Au修饰的ZnO NSs聚集体、CoTiO3/g-C3N4、Au NRs/Bi4Ti3O12等多种薄膜电极。采用各种显微表征技术和光谱测试手段,探究了TiO2薄膜微结构包括核壳晶粒的形貌、结晶相组成及能级分布、Au NPs表面等离子效应、无机/有机异质结界面特性等的变化规律与调控机制。结果表明,i)超薄无序壳层均匀包覆了TiO2纳米粒子外,构建了有效的C-TiO2异质结界面,增强了可见光光吸收,有助于光生载流子分离和输运;ii)等离子体Au纳米颗粒的修饰,增强薄膜的可见光区光吸收,同时作为电子接收体,减小了电子-空穴对复合的几率;iii)通过非金属修饰、表面包覆及异质结界面的构筑,有效改善电荷传输,抑制了复合光催化剂的电子空穴复合,增强了可见光响应能力。.2.高效稳定DSC器件:制备高性能多维度光电功能薄膜,优化光活性层的界面和电池制备工艺,构建多种高效稳定DSC器件。光电性能测试表明,维度调控、界面修饰、电池结构及工艺的优化有助于提高DSC的光电转换效率和稳定性,最终小面积电池转换效率可达到10.71%,大面积电池可稳定提供开路电压7V,电流1.5A。.3.DSC自驱动光电降解污染物体系:将高效DSC器件与各种光催化薄膜电极联用,光照下,DSC提供电压驱动光电极产生的光生电子-空穴对分离,促使电子移动至对电极参与还原反应,而具有强氧化能力的空穴在阳极参与氧化反应,强化光催化降解污染物过程。结果表明,光电催化体系对多种污染物如罗丹明B、酸性橙II和1-萘酚等的降解性能均明显优于单一的电催化和光催化体系。. 本项目研究成果目前已发表SCI论文13篇。申请专利4项,授权2项。参加国际会议4次,国内会议4次。培养博士生8名,(毕业4名),硕士生15名(毕业9名)。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(4)
Au nanoparticle homogeneously decorated C@TiO2 for enhanced visible-light-driven photocatalytic activity
Au纳米粒子均匀修饰C@TiO2以增强可见光驱动的光催化活性
  • DOI:
    10.1039/c5ra20737a
  • 发表时间:
    2015-12
  • 期刊:
    RSC Adv.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zheng Yan-Zhen;Xu Yan-Yan;Fang Hua-Bin;Wang Yuan;Tao Xia
  • 通讯作者:
    Tao Xia
Multidimensional ZnO Architecture for Dye-Sensitized Solar Cells with High-Efficiency up to 7.35%
多维%20ZnO%20Architecture%20for%20染料敏化%20Solar%20Cells%20with%20High-Efficiency%20up%20to%207.35%
  • DOI:
    10.1002/aenm.201301802
  • 发表时间:
    2014-06-01
  • 期刊:
    ADVANCED ENERGY MATERIALS
  • 影响因子:
    27.8
  • 作者:
    Lu, Xin-Hong;Zheng, Yan-Zhen;Chen, Jian-Feng
  • 通讯作者:
    Chen, Jian-Feng
Plasmonic enhancement of light-harvesting efficiency in tandem dye- sensitized solar cells using multiplexed gold core/silica shell nanorods
使用多重金核/二氧化硅壳纳米棒等离子增强串联染料敏化太阳能电池的光捕获效率
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    JOURNAL OF POWER SOURCES
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Zheng Yanzhen;Xia Tao;Zhang Jinwen;Lai Xue-Sen;Li Nan
  • 通讯作者:
    Li Nan
大面积锌基染料敏化太阳能电池的制备与光伏性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    北京化工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜丽媛;黄梓萱;韩雪;陶霞
  • 通讯作者:
    陶霞
Functionalization of ZnO aggregate films via iodine-doping and TiO2 decorating for enhanced visible-light-driven photocatalytic activity and stability
通过碘掺杂和 TiO2 装饰对 ZnO 聚集体进行功能化,以增强可见光驱动的光催化活性和稳定性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yuan Wang;Hua-Bin Fang;Rong-Qin Ye;Yan-Zhen Zheng;Nan Li;Xia Tao
  • 通讯作者:
    Xia Tao

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其他文献

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  • 通讯作者:
    陶霞
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    廖红

其他文献

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钙钛矿太阳能电池全生命周期铅管理与可持续利用——超重力场的强化作用
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AI项目解读示例

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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