石墨烯及其复合物对有毒气体敏感特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20907008
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    18.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0603.大气污染与控制化学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

本研究采用一步合成法,在金属纳米粒子合成过程将金属粒子(如Au,Pt等)自组装到氧化石墨烯表面形成氧化石墨烯-金属粒子复合物。此外,为了进一步提高气体分子检测的选择性,选取末端分别是氨基和羧基的巯基化合物(巯基乙胺、巯基乙酸、巯基苯胺、巯基苯酸)修饰到复合物表面形成修饰后的复合物。研究修饰前后复合物传感器对毒性气体分子(NO2、NH3、SO2、CO、H2S)的敏感性,从而确定对特定气体分子选择性敏感的传感器,并对传感器提高气体分子检测的选择性和灵敏度的作用机理进行推断和解释。在此研究基础上,设计基于修饰前后的石墨烯复合物的传感器阵列,研究复杂气体环境中气体分子的选择性检测,使相关气体分子的快速准确分析检测成为可能。

结项摘要

本研究通过Hummers方法将石墨氧化形成氧化石墨,通过在水溶液中超声将氧化石墨分散成均匀的单层氧化石墨烯,经还原反应形成石墨烯,从而实现石墨烯在基体中的纳米级分散,利用表征手段对石墨烯结构进行研究。开发氧化石墨烯-金属复合物的合成方法,使得金属纳米粒子均匀分布在氧化石墨烯表面,合成后的复合物采用表征手段对其形态及其排布进行表征,探讨出最佳的合成方法制备复合物,然后,还原氧化石墨烯得到石墨烯-金属粒子复合物。.此外,用氧化石墨烯层作为基层合成羧基化的石墨烯(Graphene-COOH),巯基化功能的石墨烯(Graphene-SH)以及高分散的石墨烯。功能化的石墨烯被沉积在氯金酸溶液中通过一步化学还原法得到功能化石墨烯-金复合物。比较了三种不同修饰方法对金纳米颗粒在功能化石墨烯上的生长影响。.氧化石墨烯表面含有大量官能团,可以对氧化石墨烯进行改性。修饰一些分子或聚合物在氧化石墨烯表面可以减少团聚,有利于获得单层的石墨烯。研究氧化石墨烯基复合物对毒性气体的气敏性检测。通过将PEI共价到羧基化石墨烯上形成GO-COOH/PEI 复合物,并用电子显微镜、红外光谱仪、拉曼光谱仪和热重分析仪来表征复合物。电化学研究结果表明,修饰复合物在电极表面有利于提高电化学响应,表明其在电化学传感中的潜在应用。此外,结果表明复合物电极对氨具有较好的电催化氧化性。制备了GO-COOH/PEI 复合物通过共价键合PEI到GO-COOH表面。表征手段证明了复合物的成功修饰。电化学检测铁氰化钾溶液证明复合物的信号提高,说明复合物在电化学传感中的应用。复合物修饰电极说明其具有较好的电催化氧化氨水的活性。.金纳米颗粒在合成过程成功修饰到石墨烯表面。电化学检测铁氰化钾溶液表明金纳米颗粒沉积到石墨烯层可以提高铁氰化钾溶液的电子转移。此外,研究表明该复合物具有较好电催化氧化氨水的性能。. 本项目发表高水平学术论文14篇:其中国际刊物12篇和国内刊物2篇,SCI收录8篇,EI收录8篇;申请/授权发明专利2项,其中1项已经授权;培养硕士研究生4人,其中2人获得学位,2人在读;参加国际学术会议3次。

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(0)
专利数量(0)
Adsorption of sulfur dioxide using nickel oxide/carbon adsorbents produced by one-step pyrolysis method
一步热解法生产的氧化镍/碳吸附剂吸附二氧化硫
  • DOI:
    10.1016/j.jaap.2012.10.011
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Changzi Wu;Min song;Baosheng Jin;Yimin Wu;Zhaoping Zhong;Yaji Huang
  • 通讯作者:
    Yaji Huang
Preparation of Polyethylenimine-Functionalized Graphene Oxide Composite and Its Application in Electrochemical Ammonia Sensors
聚乙烯亚胺功能化氧化石墨烯复合材料的制备及其在电化学氨传感器中的应用
  • DOI:
    10.1002/elan.201200376
  • 发表时间:
    2013-02
  • 期刊:
    Electroanalysis
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Song Min;Xu Juan
  • 通讯作者:
    Xu Juan
Different solid acid catalysts influence on properties and chemical composition change of upgrading bio-oil
不同固体酸催化剂对提质生物油性能及化学成分变化的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jaap.2010.07.007
  • 发表时间:
    2010-11
  • 期刊:
    Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Song, Min;Zhong, Zhaoping;Dai, Jiajia
  • 通讯作者:
    Dai, Jiajia
水蒸气法制备污泥质活性炭的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴逸敏;黄亚继;宋敏;金保昇
  • 通讯作者:
    金保昇
The Effect of Surface Functionalization on the Immobilization of Gold Nanoparticles on Graphene Sheets
表面功能化对金纳米粒子固定在石墨烯片上的影响
  • DOI:
    10.1155/2012/329318
  • 发表时间:
    2012-07
  • 期刊:
    Journal of Nanotechnology
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Song Min;Xu Juan
  • 通讯作者:
    Xu Juan

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其他文献

广西环江喀斯特常绿落叶阔叶林土壤微生物类群的空间格局
  • DOI:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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    韩渊怀
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    10.11715/rskxjs.r201704011
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    燃烧科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卫月星;宋敏;毛瑞鑫;刘洋;徐玉叶;于磊
  • 通讯作者:
    于磊

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

        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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