以埃洛石为模板构筑贵金属@碳纳米反应器用于催化降解氯酚

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21706242
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0816.资源、环境与生态化工
  • 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

Designing and fabrication of highly efficient catalysts is of great significance for catalytic degradation of chlorophenol environmental pollutions. In the present research, firstly, natural halloysite nanotube is selected as a template for adsorption and deposition of metal cations by electrostatic interaction, and then the absorbed metal cations are reduced to form noble metals/halloysite composites, which can enhance the dispersity of noble metals catalysts. Secondly, natural saccharides are absorbed onto noble metals/halloysite and underwent hydrothermal carbonization to form noble metals/halloysite nanotube@carbon nanocomposites. Then the noble metals@carbon nanoreactor is obtained by removal of halloysite template with chemical etching, in which noble metals are encapsulated and uniformly anchored in the carbon layer. Finally, catalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol is used as a probe reaction to study the catalytic properties of the synthesized noble metals@carbon nanoreacor for degradation of chlorophenol environmental pollutions. With two natural materials as main raw materials, noble metals@carbon nanoreactor is fabricated in order to solve the general problems of leakage, aggregation and inactivation of noble metals nanocatalysts during catalysis and enhance their activity. The effect of structural factors on synergistic catalytic mechanism is also clarified. This research provides an efficient and economic nanoreactor for catalytic hydrodechlorination of chlorophenol environmental pollutions and for other catalytic processes as well.
高效催化剂的设计与制备对氯酚类环境污染物的催化降解具有重要意义。本研究首先以天然埃洛石纳米管为模板,利用其表面的静电作用吸附沉积金属阳离子,经还原得到贵金属/埃洛石纳米管复合材料,以此提高贵金属催化剂的分散性能;其次利用埃洛石纳米管表面对天然糖类的强吸附能力,在贵金属修饰的纳米管表面形成天然糖类包覆层,经水热碳化形成贵金属/埃洛石纳米管@碳复合材料;再利用化学刻蚀除去埃洛石纳米管模板,得到贵金属@碳纳米反应器,使贵金属纳米粒子均匀封装镶嵌在碳层内;最终以2,4-二氯酚催化加氢脱氯为例,研究贵金属@碳纳米反应器对氯酚类环境污染物的催化降解性能。本课题以两种天然材料为主要原料构筑贵金属@碳纳米反应器,以期解决催化过程中贵金属纳米催化剂流失、团聚和失活等共性问题,并提高其活性,阐明各结构因素对催化的协同机制,为氯酚类环境污染物的加氢脱氯降解及其它催化过程提供一种高效、经济的纳米反应器。

结项摘要

设计与制备高效的催化剂对催化过程具有重要意义。本项目以埃洛石纳米管和碳材料为载体,利用其表面的静电作用将贵金属活性组分组装到埃洛石纳米管和碳材料上,获得贵金属粒子高度分散、尺寸可控的贵金属/埃洛石纳米管和贵金属@碳复合材料,提高贵金属催化剂的分散性能,解决催化过程中贵金属纳米催化剂流失、团聚和失活等共性问题,并提高其活性。具体研究工作如下:(1)采用强静电吸附法和传统浸渍法分别制备了SEA-Pt/HNTs和IMP-Pt/HNTs纳米复合物。结果表明,强静电吸附法制备的SEA-Pt/HNTs催化的AB水解制氢反应的氢气选择性达到100%,其TOF值是传统浸渍法制备的IMP-Pt/HNTs的3倍。(2)采用强静电吸附法合成Pd纳米颗粒负载于HNTs上,再利用蒸发溶剂法将AB封装在Pd/HNTs内。结果表明,该复合材料具有优异的脱氢性能,可在较低的温度(60ºC)下释放氢气,并且完全抑制了体积膨胀现象和挥发性副产物(氨气、乙硼烷和硼嗪)的释放。(3)为了研究碳材料对金属纳米粒子的封装限域作用,我们以具有大比表面积的氮掺杂多孔碳(N-MCSs)作为载体,利用强静电吸附法制备了PtxCo1-x/N-MCSs纳米复合物,结果表明,Pt0.33Co0.67/N-MCSs纳米催化剂的催化活性最高,TOF值为单金属Pt/N-MCSs的13倍。该项目为贵金属/埃洛石纳米管和贵金属@碳纳米反应器在催化领域的实际应用提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Hierarchical polypyrrole nanotubes@NiCo2S4 nanosheets core-shell composites with improved electrochemical performance as supercapacitors
分层聚吡咯纳米管@NiCo2S4纳米片核壳复合材料作为超级电容器具有改进的电化学性能
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2017.10.102
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Zhang Jun;Guan Huijuan;Liu Yang;Zhao Yafei;Zhang Bing
  • 通讯作者:
    Zhang Bing
Uniformly dispersed PtNi alloy nanoparticles in porous N-doped carbon nanofibers with high selectivity and stability for hydrogen peroxide detection
均匀分散在多孔氮掺杂碳纳米纤维中的 PtNi 合金纳米粒子,具有高选择性和稳定性,用于过氧化氢检测
  • DOI:
    10.1016/j.snb.2018.01.169
  • 发表时间:
    2018-05-15
  • 期刊:
    SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Guan, Huijuan;Zhao, Yafei;Zhang, Bing
  • 通讯作者:
    Zhang, Bing
Uniform CdS-decorated carbon microsheets with enhanced photocatalytic hydrogen evolution under visible-light irradiation
均匀 CdS 装饰的碳微片在可见光照射下具有增强的光催化析氢能力
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2018.08.214
  • 发表时间:
    2019-01-05
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Xiang, Zhongqing;Nan, Jixing;Xiang, Xu
  • 通讯作者:
    Xiang, Xu
Rapid quantitative determination of hydrogen peroxide using an electrochemical sensor based on PtNi alloy/CeO2 plates embedded in N-doped carbon nanofibers
使用嵌入 N 掺杂碳纳米纤维的 PtNi 合金/CeO2 板电化学传感器快速定量测定过氧化氢
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2018.11.126
  • 发表时间:
    2019-02-01
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Guan, Huijuan;Zhang, Jun;Zhang, Bing
  • 通讯作者:
    Zhang, Bing
NiCoP nanowire@NiCo-layered double hydroxides nanosheet heterostructure for flexible asymmetric supercapacitors
NiCoP纳米线@NiCo层状双氢氧化物纳米片异质结构用于柔性不对称超级电容器
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2019.123373
  • 发表时间:
    2020-03-15
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Gao, Xiangyang;Zhao, Yafei;Shen, Xiangjian
  • 通讯作者:
    Shen, Xiangjian

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粉煤灰制备沸石分子筛的研究进展
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    硅酸盐通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张冰;张利萍;赵亚婔;白召军
  • 通讯作者:
    白召军

其他文献

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赵亚婔的其他基金

金属/埃洛石纳米管空心微球的可控构筑及其封装相变材料储热研究
  • 批准号:
    U20041100
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目

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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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