固相离子交换反应合成金属硼氢化物氨配位物体系及其可再生储氢性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21271046
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0502.无机功能材料化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Metal ammine borohydrides (MABs) have been regarded as a promising hydrogen storage system due to their high theoretic hydrogen capacity. Based on our previous results, this project, for the first time, proposes a solid ion-exchange raction to synthesize MABs with tunable central metal cations and controllable ratios of BH and NH units, which is expected to improve the hydrogen storage properties of MABs. The aims of this proposal are try to clarify the below questions: (1) The relationship between the crystal structure and the hydrogen storage properties of MABs. (2) The effect of various metal ions and the ratios of BH and NH units on the hydrogen storage properties of MABs. (3) The crucial factors that affect the NH HB bonds and the roles of NH HB bonds on determining the decomposition properties of MABs. Further efforts on synthesizing the MABs wih more favorable hydrogen storage properties will be conducted based on the above study. The outcomes of this project will provide some insights into the mechanism and application of the MABs.
金属硼氢化物氨配合物做为新型高容量储氢材料是目前国际储氢领域研究的热点和重点。本课题基于课题组的前期工作,针对该体系目前存在的主要科学问题,首次提出利用固相离子交换反应合成配位化合物中金属阳离子可调、BH和NH比例可控的新型金属硼氢化物氨配合物,实现储氢性能的显著提高。 同时力图阐明:(1)金属硼氢化物氨配合物的微观结构与其储氢性能之间的构效关系;(2)中心金属阳离子的变化以及BH和NH比例的调节对金属硼氢化物氨配合物储氢性能的影响规律;(3)影响金属硼氢化物氨配合物中NH HB键变化的主要因素以及NH HB键的强弱与其分解特性之间的内在关联。在此基础上,通过纳米催化、化学修饰和多元复合等方法实现该体系分解产物的可逆再生。同时进一步优化配合物组分,合成更加有效的金属配合物新体系,为该类氢化物储氢性能的研究提供一定的理论依据,并为后续的应用研究奠定基础。

结项摘要

金属硼氢化物氨配合物做为新型高容量储氢材料是目前国际储氢领域研究的热点和重点。本课题基于课题组的前期工作,针对该体系目前存在的主要科学问题,提出利用固相离子交换反应合成配位化合物中金属阳离子可调、BH和NH比例可控的新型金属硼氢化物氨配合物,实现了多个储氢材料储氢性能的显著提高。同时阐明了:(1)金属硼氢化物氨配合物的微观结构与其储氢性能之间的构效关系;(2)中心金属阳离子的变化以及BH和NH比例的调节对金属硼氢化物氨配合物储氢性能的影响规律;(3)影响金属硼氢化物氨配合物中NH···HB键变化的主要因素以及NH···HB键的强弱与其分解特性之间的内在关联。在此基础上,通过纳米催化、化学修饰和多元复合等方法进一步拓展了BN体系储氢性能的研究,实现该体系分解产物的部分可逆再生,为该类氢化物储氢性能的研究提供一定的理论依据,并为后续的应用研究奠定基础。

项目成果

期刊论文数量(33)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Hierarchical Porous Li2Mg(NH)(2)@C Nanowires with Long Cycle Life Towards Stable Hydrogen Storage
具有长循环寿命的多级多孔Li2Mg(NH)(2)@C纳米线实现稳定储氢
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Guo, Zaiping;Liu, Huakun;Liu, Zongwen;Yu, Xuebin
  • 通讯作者:
    Yu, Xuebin
Synthesis of ammine dual-metal (V, Mg) borohydrides with enhanced dehydrogenation properties
具有增强脱氢性能的氨合双金属(V,Mg)硼氢化物的合成
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2013.02.039
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Chen, Xiaowei;Gu, Qinfen;Tang, Ziwei;Yu, Xuebin
  • 通讯作者:
    Yu, Xuebin
Enhanced dehydrogenation of hydrazine bisborane for hydrogen storage
肼双硼烷强化脱氢储氢
  • DOI:
    10.1016/j.matchemphys.2013.11.004
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    Materials Chemistry and Physics
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Xia, Guanglin;Yuan, Feng;Li, Qian;Yu, Xuebin
  • 通讯作者:
    Yu, Xuebin
Mixed-metal (Li, Al) amidoborane: synthesis and enhanced hydrogen storage properties
混合金属(Li,Al)氨基硼烷:合成和增强的储氢性能
  • DOI:
    10.1039/c2ta00697a
  • 发表时间:
    2013-01
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Chen, Xiaowei;Guo, Zaiping;Liu, Huakun;Yu, Xuebin
  • 通讯作者:
    Yu, Xuebin
Synthesis and advanced dehydrogenation properties of niobium-based ammine borohydride
铌基氨胺硼氢化物的合成及先进脱氢性能
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2013.05.044
  • 发表时间:
    2013-07
  • 期刊:
    Int. J. Hydrogen Energy [IF=3.5]
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li, Meng;Yuan, Feng;Gu, Qinfen;Yu, Xuebin
  • 通讯作者:
    Yu, Xuebin

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  • 作者:
    陈涛;余学斌
  • 通讯作者:
    余学斌

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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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