具高活性面多级二氧化钛纳米阵列的拓扑外延构筑

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21271190
  • 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:
    B0104.无机合成
  • 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

In this proposal, we aim to prepare TiO2 nanoarrays with highly active facets by solution chemistry or solution-vapor growth through topotactic nucleation, chemical sculpture, and replicative conversion from a precursor which contains the same segments in this crystal structure as those in aimed TiO2 nanocrystals with highly active (typically high-indexing) lattice planes. We also wish to prepare nano-arrays with highly active facets in the same way on a variety of substrates, such as glasses, ceramic plates and metals, with pre-deposited oriented precursor nanocrystals. The rational growth strategy, growth mechanism and related new nanostructured arrays will be proposed. In addition, we will try to grow dendritic TiO2-based semiconductor arrays with unreported boundaries including those between two same compounds with identical polymorph, same compounds but with different polymorphs, and hetero-junction between two semiconductors. We will try to confirm the highly active facets and the boundary planes in crystallography using high-resolution transmission electron microscopy and electron diffraction. Correspondingly, the nucleation and growth mechanism of these dendritic nanostructures will be addressed. The optical properties, photoelectrochemical (PEC) properties, (photo-)catalysis and PEC hydrogen production of these nanoarrays will be investigated. New ideas and new approaches to highly active nanostructured materials and oriented nanoarrays will be suggested as well as new boundary structure and advanced materials with high performance will be developed.
选用具有对应于目标二氧化钛高指数面片段的含钛化合物为前驱体,在液相或液相蒸汽生长条件下,利用拓扑成核、"雕刻"生长,"复制"保留具有特定高活性面二氧化钛纳米阵列;并且在特定玻璃、陶瓷或金属基片上,事先生长具有特定取向的前驱体晶体,利用相应方法,"拓扑"复制具有高活性显露面尤其是高指数活性面阵列材料。提出具高活性显露面纳米二氧化钛阵列的生长思路和生长机理以及发掘出具有全新结构的纳米阵列。并在此基础上,利用匹配界面原理,外延生长具有新型界面结构的同质\同相、同质\异相以及具有半导体异质结的多层次树枝结构的复杂纳米阵列;利用高分辨透射电镜、电子衍射技术等研究高活性表面和界面结构,提出阵列材料的晶体成核和生长机理;研究阵列材料的光学、光电化学、(光)催化以及水解制氢等特性,提出高活性纳米材料、取向性纳米阵列制备的新思路和新途径,开发出新型界面结构和结构全新的高性能材料。

结项摘要

纳米材料的形态、生长取向以及表面和界面结构的设计,可以调控和提高纳米材料的性能。本课题采用温和、简单溶液化学制备方法,在无金属催化剂作用下,直接大面积生长了金红石二氧化钛和锐钛矿纳米阵列;选用具有对应于目标二氧化钛高指数面片段的含钛材料为前驱体,利用拓扑化学转化法,制备了具有高活性面的<001>方向生长的锐钛矿二氧化钛纳米阵列;利用拓扑外延生长,制备了生长取向相互垂直的具有三维活性面特征三维阵列结构;利用生长具有特定取向的前驱体晶体,“拓扑”复制以及内表面控制,制备了内表面具有高活性的层状结构材料,这些材料具有分子识别特性的光催化性能。在此基础上,利用匹配界面原理,外延生长具有新型界面结构的同质\异相、异质\异相的多层次结构的复杂纳米材料。利用X-射线衍射、高分辨透射电镜、电子衍射等技术研究材料物相、生长方向、高活性表面和界面结构,提出阵列和复合材料的晶体成核和生长机理;研究材料光学、光电化学、(光)催化以及材料在电池中的应用,确认材料的生长方向、表面结构、内表面结构以及界面结构对材料的光催化性能、光电性能以及储锂性能的影响,相关工作发表在《Advanced Energy Materials》、《ACS Applied Materials & Interfaces》和《Nanoscale》等能源材料、界面材料和纳米材料的主要刊物上。其中,“一种<001>取向性的超亲水锐钛矿TiO2阵列的制备方法及其应用”和“一种TiO2-B纳米晶镶嵌的锐钛矿超薄微米球的制备方法”的工作,分别申请了专利,前者具有优于商业P25的光催化活性,后者将该材料组装成半电池进行测试时,其在3400和8500 mA g-1的大电流充放电1000圈后仍有180和110 mAh g-1的高容量,远高于多数已报到的氧化钛电极材料。这些工作提出高活性纳米材料、纳米阵列制备的新思路和新途径,为开发新型界面结构和结构全新的高性能材料,为制备在环境和能源方面具有潜在应用价值的高性能新型纳米材料提供新的制备工艺、研究思路和技术储备。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Additives and solvents-induced phase and morphology modification of NaYF4 for improving up-conversion emission
添加剂和溶剂诱导的 NaYF4 相和形态改性以改善上转换发射
  • DOI:
    10.1016/j.jssc.2015.10.027
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Solid State Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Jing Wang;Bingfu Lei;Yingliang Liu;Mingmei Wu
  • 通讯作者:
    Mingmei Wu
Formation of colloidal nanocrystal clusters of iron oxide by controlled ligand stripping
通过受控配体剥离形成氧化铁胶体纳米晶簇
  • DOI:
    10.1039/c5cc07348k
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Fu, Junxiang;He, Le;Yin, Yadong
  • 通讯作者:
    Yin, Yadong
Monodispersed β-NaYF4 Mesocrystals: In Situ Ion Exchange and Multicolor Up- and Down-Conversions
单分散 β-NaYF4 介晶:原位离子交换和多色上、下转换
  • DOI:
    10.1021/cg301751c
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    Crystal Growth & Design
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Junxiang Fu;Chaolun Liang;Mingmei Wu;Jing Wang
  • 通讯作者:
    Jing Wang
High-performance flexible dye-sensitized solar cells by using hierarchical anatase TiO2 nanowire arrays
使用分级锐钛矿TiO2纳米线阵列的高性能柔性染料敏化太阳能电池
  • DOI:
    10.1039/c5ra17294b
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Chai, Zhisheng;Gu, Jiuwang;Mai, Wenjie
  • 通讯作者:
    Mai, Wenjie
Cu2O template synthesis of high-performance PtCu alloy yolk–shell cube catalysts for direct methanol fuel cells
Cu2O模板合成直接甲醇燃料电池高性能PtCu合金蛋黄-壳立方催化剂
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Zheng-Wei Pan;Ye-Xiang Tong;Mingmei Wu;Gao-Ren Li
  • 通讯作者:
    Gao-Ren Li

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其他文献

溶剂热条件下制备ZnS纳米晶及其光学性质
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    赵丰华;吴明娒
  • 通讯作者:
    吴明娒
新型ZnO纳米针的双光子激射特性
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    姜小芳;李小龙;吴明娒;郭萌祖;曹俊枫;扶雄辉;赵丰华;丘志仁
  • 通讯作者:
    丘志仁
Facile synthesis of impurity-free iron single atom catalysts for highly efficient oxygen reduction reaction and active-site identification
轻松合成无杂质铁单原子催化剂,用于高效氧还原反应和活性位点识别
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    10.1039/c9cy01512d
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    Catalysis Science & Technology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    何千;孟玉英;张浩;张颖;陈虹宇;肖华健;何晓辉;吴明娒;纪红兵
  • 通讯作者:
    纪红兵

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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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