基于三维有序大孔/介孔TiO2基纳米复合物的光热化学分解CO2研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21806187
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.5万
  • 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:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

To dissociate carbon dioxide (CO2) into CO and O2 via the photo-thermochemical cycle(PTC) is one of the most promising methods for solar energy driven CO2 utilization. There are two key limitations for high energy conversion efficiency: low photo-induced VO production efficiency, and slow CO2 splitting rate. The photo-thermochemical CO2 splitting reaction involves several basic process: light absorption, charge separation, the production of VO, adsorption and activation of CO2, surface catalytic reaction, therefore, metal cocatalysts/(TiO2-CeO2) nanocomposites were designed as the new active materials. Three-dimensionally ordered macro/mesoporous titania can produce photo-induced VO in high efficiency, and CeO2 was supported on 3DOMM TiO2 for fast CO2 adsorption and decomposition process. In addition, suitable cocatalysts was introduced to catalyze the surface reactions by lowering the activation energies, and suppress the recombination of photogenerated electrons and holes. The structure-activity relationship of the nanocomposites in PTC revealed by investigating the effects of the composition, microstructure, surface property of the mutil-metal oxides, the basic property and the interface structure. Electron spin resonance(ESR), photoluminescence (PL), in-situ Raman, in-situ FTIR were employed to elucidate mechanisms of the generation of photo-induced oxygen vacancy and the CO2 splitting reaction. The essential factors for energy conversion efficiency would be revealed, and then the new and more effective catalyst systems could be designed from the molecular / atomic level.These studies will not only provide new ideas for CO2 utilization, but also provide some theoretical basis for high efficiency photo-thermal construction.
以太阳能作为能量来源,通过光热化学耦合过程,将CO2转化为化学燃料,对低碳减排以及太阳能利用均具有重要研究意义。针对影响该过程能量转化效率的两个核心问题:光致氧空位产生效率低、CO2与表面氧空位反应速率慢,综合考虑光吸收、电荷分离、氧空位形成、CO2吸附活化以及表面催化等基本过程,本申请提出基于三维有序多级孔道结构构筑金属助催化剂/(TiO2-CeO2)三元纳米复合物。研究复合体系的组成、微观结构、表面酸碱性、各组分之间的界面设计等对CO2转化率和CO2分解速率的影响规律,借助ESR、原位红外、原位Raman等表征手段探索光致氧空位的产生机制,CO2与表面氧空位的作用机理,揭示影响光热化学循环过程能量转化效率的本质因素,为从分子/原子水平设计新型高效活性材料提供实验指导和理论依据。本申请的实施不仅为CO2转化利用提供新的思路,也为高效光热耦合过程的探索提供理论和技术支持。

结项摘要

本项目针对光热化学分解CO2反应中的两个核心问题:氧空位产生效率低、CO2与表面氧空位反应速率慢;筛选合适的金属催化剂(IrO2, Cu, Pd, Au)与三维多级孔道结构的金属氧化物(Ce1-xZrxO2, TiO2, In2O3)组成复合催化剂体系,用于提升CO2分解过程的能量转化效率。研究复合体系的组成、微观结构、各组分之间的界面设计等对氧空位产生效率,CO2转化率和CO2分解速率的影响规律,分析了CO2与表面氧空位反应动力学过程,揭示了影响光热化学分解CO2性能的关键因素。主要研究结果为:(1)研究了IrO2催化剂对于Ce1-xZrxO2固溶体分解CO2性能的影响,H2-TPR,Raman,MIEC揭示了IrO2活化晶格氧机制,动力学分析证明了IrO2可加快CO2分解的表面反应过程。(2)构建了(Cu, Pd, Au)/3DOM TiO2体系用于光热化学分解CO2反应,证实了三维有序孔道结构及金属催化剂均可以提升光热CO2分解反应性能。(3)以MIL-In(68)为模板,构建了(Cu, Ga, Pd)掺杂的In2O3体系用于光热化学分解CO2反应。(4)在此研究的基础上,与课题组其他老师的工作交叉融合,拓展了CO2资源化利用的其他途径,探索了金属-CO2电池相关的研究。在本项目的资助下,目前已发表SCI论文8篇(第一/通讯作者5篇),培养硕士研究生4名,指导本科毕业设计论文12名。本项目的实施与完成为太阳能光热转化CO2反应提供了一定的实验依据和理论指导,为基于氧空位的光热化学催化体系的筛选提供了实验依据,加深了光热CO2分解反应动力学过程的认识,为CO2资源化利用提供了其他可参考途径。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Biomimetic structure design and construction of cactus-like MoS2/Bi19Cl3S27 photocatalysts for efficient hydrogen evolution
用于高效析氢的类仙人掌MoS2/Bi19Cl3S27光催化剂的仿生结构设计和构建
  • DOI:
    10.1039/c8ta08834a
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Wu Zuozuo;Liu Ye;Zhang Shilin;Huang Zhengxi;Jiang Qingqing;Zhou Tengfei;Hu Juncheng
  • 通讯作者:
    Hu Juncheng
Crucial Effect of Halogen on the Photocatalytic Hydrogen Evolution for Bi19X3S27 (X = CI, Br) Nanomaterials
卤素对 Bi19X3S27 (X = CI, Br) 纳米材料光催化析氢的关键影响
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.9b05148
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Chen Zhiwei;Wu Zuozuo;Song Zhi;Zhang Xiaohui;Yang Haijian;Jiang Qingqing;Zhou Tengfei;Liu Nikang;Hu Juncheng
  • 通讯作者:
    Hu Juncheng
CO2 utilization by dry reforming of CH4 over mesoporous Ni/KIT-6 catalyst
介孔 Ni/KIT-6 催化剂上 CH4 干重整利用 CO2
  • DOI:
    10.1515/ijcre-2021-0006
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    International Journal of Chemical Reactor Engineering
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Tang Congming;Huang Juan;Zhang Dong;Jiang Qingqing;Zhou Guilin
  • 通讯作者:
    Zhou Guilin
Hierarchical Ni-Co-O-C-P hollow tetragonal microtubes grown on Ni foam for efficient overall water splitting in alkaline media.
在泡沫镍上生长的分层 Ni-Co-O-C-P 空心四方微管可在碱性介质中实现高效的整体水分解
  • DOI:
    10.1039/c9ra05165a
  • 发表时间:
    2019-08-19
  • 期刊:
    RSC advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
  • 通讯作者:
Rational design of MoSe2 nanosheet-coated MOF-derived N-doped porous carbon polyhedron for potassium storage
MoSe2纳米片涂层MOF衍生氮掺杂多孔碳多面体储钾的合理设计
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2021.05.050
  • 发表时间:
    2021-05-21
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Jiang, Qingqing;Wang, Lin;Hu, Juncheng
  • 通讯作者:
    Hu, Juncheng

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其他文献

巨噬细胞在炎症性肠病发病中的作用及中医药干预研究进展
  • DOI:
    10.13193/j.issn.1673-7717.2020.10.033
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中华中医药学刊
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘雪珂;赵海梅;吴甜甜;蒋青青;金晶;黄小英;刘端勇
  • 通讯作者:
    刘端勇
Thermochemical CO2 splitting reaction with supported LaxA1 xFeyB1 yO3 (A = Sr; Ce; B = Co; Mn; 0 6 x; y 6 1) perovskite oxides
与负载的 LaxA1 xFeyB1 yO3 (A = Sr; Ce; B = Co; Mn; 0 6 x; y 6 1) 钙钛矿氧化物的热化学 CO2 分解反应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋青青;童金辉;周桂林;蒋宗轩;李政;李灿
  • 通讯作者:
    李灿
我国医疗联合体建设SWOT分析
  • DOI:
    10.16770/j.cnki.1008-9985.2019.07.005
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    解放军医院管理杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘巧艳;蒋青青;陈帆;殷晓旭;卢祖洵;曹世义
  • 通讯作者:
    曹世义
医联体对分级诊疗制度的影响:全科医生视角
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    医学与哲学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋青青;陈帆;卢祖洵;曹世义
  • 通讯作者:
    曹世义
四神丸对肠道黏膜屏障作用机制的研究进展
  • DOI:
    10.19378/j.issn.1003-9783.2020.07.019
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中药新药与临床药理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    金晶;蒋青青;吴甜甜;刘馥春;刘雪珂;刘端勇;赵海梅
  • 通讯作者:
    赵海梅

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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