Yolk-shell纳米结构的设计、合成及其催化性能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21271009
  • 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:
    B0103.团簇与纳米化学
  • 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

Yolk-shell nanostructures have been paid numerious attention for their excellent performance and important applications in the fields of energy, catalysis and so on. This project aims at further designing and synthesizing yolk-shell nanostructured cataltysts based on our previous work. In this project, we will develop some new facile and controllable routes to fabricate metallic, semiconductor and hybrid yolk-shell nanostructures, and modify this nanostructures to optimize the catalytic performance according to the need. Besides, we will also deeply explore the catalytic mechanism of the yolk-shell nanostructures to guide the further design and synthesis of this kind of nanostructured catalysts. Therefore, this project will supply several new controllable methods to prepare yolk-shell nanostructures and some yolk-shell nanostructured materials with highly catalytic performance and controllable fuctions. In addiiton, we can bring some new chances for the fields of energy, organic catalysis and so forth, such as using the much cheaper reagent chlorobenzene for Heck/Suzuki carbon coupling reactions instead of iodobenzene, resolving the CO-tolerance of electrocatalysts for the direct alcohol fuel cells, and the separation of catalysts etc. Moreover, this project can help us understand the catalytic performance in nanoscale from atomic/molecular scale. In a word, this project is very important in both of the theoretical research and pratical applications.
Yolk-shell纳米结构因在能源、催化等领域具有优异性能和重要应用价值而备受关注。在前期工作的基础上,本项目旨在发展可控简便的方法来构筑金属、半导体以及复合组分yolk-shell纳米结构材料,并根据需要对其进行修饰和结构优化。同时,项目将深入研究材料结构影响催化性能的微观机制,指导催化材料的设计和构筑。本项目的实施有望发展一些可控制备yolk-shell纳米结构的方法,获得一批基于yolk-shell结构的高活性且功能可控的纳米催化材料,给能源催化、有机催化等领域带来新的机遇并解决某些关键科学问题,诸如有望实现廉价氯苯代替碘苯作为Heck/Suzuki偶联反应底物,解决醇燃料电池催化材料CO-耐力以及催化剂分离等问题。另外,通过催化机理的研究可以从原子/分子层面进一步认识纳米催化行为,丰富催化理论。因此,本项目的研究具有重要的理论意义和实际应用价值。

结项摘要

在本项目的资助下,课题组围绕yolk-shell纳米结构功能材料的制备及相关性能研究展开了系列研究,取得了一系列优秀的研究成果,现已较为圆满的完成了项目计划任务,在SCI期刊源论文22篇,公开发明专利4项,授权专利3项。利用Yolk-shell结构中核(yolk)和壳层(shell)构成特殊结构,发挥核和壳材料的双重功能,同时又带来一些新颖的性质和催化行为的特性,发展了可控简便的方法来构筑金属、半导体以及复合组分yolk-shell纳米结构的高活性且功能可控的纳米催化材料材料,并根据需要对其进行修饰和结构优化。同时,深入研究材料结构影响催化性能的微观机制,指导催化材料的设计和构筑,给能源催化、有机催化等领域带来新的机遇并解决某些关键科学问题,具有重要的理论意义和实际应用价值。课题组制备出了Au-Pt双壁新型纳米管催化剂,并研究了Au-Pt双壁新型纳米管在有机同时催化方面的应用,相关工作得到了Chem.–Eur. J.编辑的高度评价,在此基础上,进一步开展了Au-Pt核壳结构催化剂的合成及在直接甲醇燃料电池中电催化性能的研究方面的工作,研究结果表明:Au-Pt核棒核壳结构较常见的Au-Pt核壳结构具有增强的催化活性。利用该思想,课题组成员又先后成功制备了拥有Yolk-shell纳米结构的Co/Pt/Co(OH)2、Au/Ag、AgVO3@AgBr@Ag等双层或多层核壳结构复合纳米材料,相关材料均表现出显著结构增强性能,有望在催化、传感器、疾病探测与治疗及生物医学等方面发挥潜能。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Shell structure-enhanced electrocatalytic performance of Au-Pt core-shell catalyst
壳结构增强Au-Pt核壳催化剂的电催化性能
  • DOI:
    10.1039/c3ce27058k
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    CRYSTENGCOMM
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Chen, Lu;Kuai, Long;Geng, Baoyou
  • 通讯作者:
    Geng, Baoyou
Facile synthesis of Fe/Ni bimetallic oxide solid-solution nanoparticles with superior electrocatalytic activity for oxygen evolution reaction
轻松合成具有优异电催化析氧反应活性的铁/镍双金属氧化物固溶体纳米颗粒
  • DOI:
    10.1007/s12274-015-0881-0
  • 发表时间:
    2015-12-01
  • 期刊:
    NANO RESEARCH
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Wang, Lingxiao;Geng, Jing;Geng, Baoyou
  • 通讯作者:
    Geng, Baoyou
A Highly Efficient, Clean-Surface, Porous Platinum Electrocatalyst and the Inhibition Effect of Surfactants on Catalytic Activity
高效、表面洁净、多孔铂电催化剂及表面活性剂对催化活性的抑制作用
  • DOI:
    10.1002/chem.201203398
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Wang, Shaozhen;Kuai, Long;Geng, Baoyou
  • 通讯作者:
    Geng, Baoyou
Low cost visible light driven plasmonic Ag-AgBr/BiVO4 system: fabrication and application as an efficient photocatalyst
低成本可见光驱动等离子体 Ag-AgBr/BiVO4 系统:作为高效光催化剂的制造和应用
  • DOI:
    10.1039/c5ra03784k
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Sang Yan;Huang Yan;Wang Wu;Fang Zhen;Geng Baoyou
  • 通讯作者:
    Geng Baoyou
Ag-Au bimetallic nanostructures: co-reduction synthesis and their component-dependent performance for enzyme-free H2O2 sensing
Ag-Au 双金属纳米结构:共还原合成及其用于无酶 H2O2 传感的组分依赖性性能
  • DOI:
    10.1039/c3ta00106g
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Li, Wenzheng;Kuai, Long;Geng, Baoyou
  • 通讯作者:
    Geng, Baoyou

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其他文献

Hydrophilic polymer assisted synthesis of room-temperature ferromagnetic Fe3O4 nanochains
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  • 通讯作者:
    耿保友
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    耿保友
  • 通讯作者:
    耿保友
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  • DOI:
    10.1021/cg9003643
  • 发表时间:
    2009-09
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    耿保友
  • 通讯作者:
    耿保友

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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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