InGaN纳米阵列光电极的制备,电荷传输及其在太阳能制氢方面的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50902068
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 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

利用太阳能光解水制氢是未来氢能的主要来源之一。InGaN是一种非常有潜力的光电极材料,针对目前InGaN光电极量子转换效率较低的现状,申请者提出通过减小光生空穴扩散距离来提高其量子转换效率。在本项目中拟采用氧化铝模板法制备InGaN纳米阵列电极结构,研究不同尺寸纳米孔或纳米棒阵列电极对量子转化效率的影响。弄清纳米阵列光电极中的电荷传输机制,通过空穴捕捉剂等技术研究光生空穴在纳米阵列电极中的传输路径;通过理论计算和实验相结合,研究表面态对纳米阵列电极/电解液界面电子传输的影响, 为纳米光电极的电荷传输机理研究提供实验基础,也为设计其他新型光电极结构提供参考。

结项摘要

经过本项目研究,弄清了InGaN电极表面态形成机理以及其对表面光生电荷传输过程的影响规律,并且提出了一种简单通用的表面处理方法消除InGaN电极表面偏析相,显著提高了InGaN电极的太阳能转换效率,在400nm波长下的量子效率从15%大幅提升至41%,相关研究结果发表在国际著名期刊Appl. Phys. Lett.上,同时也申请了1项中国发明专利。通过浅能级掺杂、表面复合中心消除,电催化剂修饰等手段,大大提高了BiVO4光电极的太阳能转换效率和光稳定性,并用于天然海水分解制氢,在所有已研究的氧化物光阳极中,在440-480 nm可见光波段范围内具有最高的量子转换效率,是氧化物电极中太阳能分解海水制氢中的最高值,这一进展发表在本领域重要杂志Energy Environ. Sci.上,同时也申请了1项中国发明专利,已获授权。发现了表面电催化剂与电解液对光电极的协同作用,通过选择匹配的电催化剂和电解液实现了Ta3N5光电极转换效率和稳定性的大幅提升,相关研究结果已经发表在Adv. Funct. Mater.杂志上,这一结果对提升光电极的稳定性方面提供了一种新思路。由于项目申请人在光电化学分解水制氢方面的研究工作,2012年Energy Environ. Sci.杂志社邀请我们课题组撰写了一篇相关的综述,已经在线发表。. 在本项目的资助下,共发表SCI论文10篇,其中影响因子9.0以上3篇,3.0以上9篇;申请中国发明专利4项,授权1项;参加国际会议2次,国内会议3次,都做了口头报告;帮助培养博士生3名,圆满的完成了项目当初设定的目标。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Synthesis, growth mechanism and photoelectrochemical properties of BiVO4 microcrystal electrodes
BiVO4微晶电极的合成、生长机理及光电化学性能
  • DOI:
    10.1088/0022-3727/43/40/405402
  • 发表时间:
    2010-10-13
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Luo, Wenjun;Wang, Zhiqiang;Zou, Zhigang
  • 通讯作者:
    Zou, Zhigang
Formation energy and photoelectrochemical properties of BiVO4 after doping at Bi3+ or V5+ sites with higher valence metal ions
BiVO4在Bi3或V5位点掺杂高价金属离子后的形成能和光电化学性质
  • DOI:
    10.1039/c2cp43408c
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Luo, Wenjun;Wang, Jiajia;Zou, Zhigang
  • 通讯作者:
    Zou, Zhigang
Co3O4 Nanoparticles as Robust Water Oxidation Catalysts Towards Remarkably Enhanced Photostability of a Ta3N5 Photoanode
Co3O4 纳米颗粒作为强大的水氧化催化剂可显着增强 Ta3N5 光阳极的光稳定性
  • DOI:
    10.1002/adfm.201102966
  • 发表时间:
    2012-07-24
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Liao, Maijia;Feng, Jianyong;Zou, Zhigang
  • 通讯作者:
    Zou, Zhigang
Photoelectrochemical cells for solar hydrogen production: current state of promising photoelectrodes, methods to improve their properties, and outlook
用于太阳能制氢的光电化学电池:有前途的光电极的现状、改善其性能的方法和前景
  • DOI:
    10.1039/c2ee22618a
  • 发表时间:
    2013-02-01
  • 期刊:
    ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE
  • 影响因子:
    32.5
  • 作者:
    Li, Zhaosheng;Luo, Wenjun;Zou, Zhigang
  • 通讯作者:
    Zou, Zhigang
Effects of Surface Electrochemical Pretreatment on the Photoelectrochemical Performance of Mo-Doped BiVO4
表面电化学预处理对Mo掺杂BiVO4光电化学性能的影响
  • DOI:
    10.1021/jp210207q
  • 发表时间:
    2012-03-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Luo, Wenjun;Li, Zhaosheng;Zou, Zhigang
  • 通讯作者:
    Zou, Zhigang

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其他文献

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  • 通讯作者:
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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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