连续多相流动体系下热物理化学、光热物理化学基础与规律的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51323011
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Hydrogen production from sunlight through either thermochemical or photochemical conversion offers an ideal and powerful means towards the rapid increased energy and environment crises. With the projected industrial application, we need to firstly emphasize on the key issues during this continuous multi-phase flow based interface reactions, including understanding the reaction mechanism, reaction kinetics, and the synergistic effect between related physical and chemical processes, However, which is still a great challenge to date. To this end, this project intends to study the interactions of physical and chemical reactions at the interfaces in a continuous multiphase flow system coupled with light and heat, revealing the reaction kinetics, reaction mechanism, and the synergistic effect of the physical and chemical processes during the thermal-physicochemically or photo-physicochemically controlled interfacial reactions. Finally, we will establish a novel theoretical system on the multiphase flow based thermophysicochemistry and photophysicochemistry during solar photochemical/thermochemical conversion process.
利用太阳能从水和生物质中制取氢气或其它能源产品是彻底解决能源和环境的最理想途径之一。无论是太阳能热化学转化还是光化学转换利用,连续流动体系下多相反应的微观机理、多相化学反应的界面反应动力学、以及反应过程多相物理场与化学反应的相互耦合作用机制是最为关键的科学问题,当前人们对其现象和规律的理解与掌握程度很低,国内外富有成效的研究均极少。本项目拟通过研究连续多相流热物理化学与光热物理化学反应过程中界面反应动力学及物理化学反应耦合作用,揭示多相流热物理化学、光热物理化学过程界面反应动力学规律及微观反应机理多相流热物理化学、光热物理化学过程物理化学场的相互耦合作用机理,初步建立太阳能光化学与热化学转化过程中的多相流热物理化学、光热物理化学的理论体系。

结项摘要

利用太阳能从水和生物质中制取氢气或其它能源产品是彻底解决能源和环境的最理想途径之一。无论是太阳能热化学转化还是光化学转换利用,连续流动体系下多相反应的微观机理、多相化学反应的界面反应动力学、以及反应过程多相物理场与化学反应的相互耦合作用机制是最为关键的科学问题,当前人们对其现象和规律的理解与掌握程度很低,国内外富有成效的研究均极少。本项目对太阳能光化学(光催化和光电化学)分解水制氢与超临界水煤气化制氢和热化学CO2分解过程中的多相流热物理化学、光热物理化学的反应过程的界面反应动力学与物理化学反应耦合作用机理开展了全面研究,揭示了能源高效洁净可再生转化过程连续多相流动体系中的热物理化学、光热物理化学过程界面反应动力学规律、微观反应机理以及物理化学场的相互耦合作用。通过实验与理论相结合方法,采用先进的表征仪器和实验手段,捕捉太阳能热物理化学、光热物理化学过程中的多相化学反应界面、瞬态产物及过程,建立相关理论与模型,初步解决了多相化学反应界面反应动力学、多相反应的微观机理以及反应过程多相物理场与化学反应的相互耦合作用机制等关键的科学问题。本项目执行期间,获国家自然科学奖二等奖1项、陕西省科学技术一等奖2项;共发表SCI论文81篇,申请/授权发明专利12/5项,在国内外会议作邀请报告48次;毕业硕博研究生20人。项目负责人入选中组部青年拔尖人才和教育部青年长江;项目组成员中,陕西省优秀百篇博士学位论文获得者1人,晋升教授职称1人,晋升副教授职称3人。与美国普林斯顿大学等一流大学的研究团队长期进行密切的科研合作、人才培养,联合培养博士生和教师20人,邀请国外知名学者来实验室讲座报告35人次。

项目成果

期刊论文数量(81)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Direct solar photocatalytic hydrogen generation with CPC photoreactors: System development
使用 CPC 光反应器直接太阳能光催化制氢:系统开发
  • DOI:
    10.1016/j.solener.2017.05.064
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    SOLAR ENERGY
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Qingyu Wei;Yan Yang;Junyi Hou;Huan Liu;Fei Cao;Liang Zhao
  • 通讯作者:
    Liang Zhao
Revisiting the Zinc-Blende/Wurtzite Heterocrystalline Structure in CdS
重新审视 CdS 中的闪锌矿/纤锌矿异晶结构
  • DOI:
    10.1155/2014/361328
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    Advances in Condensed Matter Physics
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Zhaohui Zhou;Mingtao Li;Po Wu;Liejin Guo
  • 通讯作者:
    Liejin Guo
SrTiO3 single crystals enclosed with high-indexed {023} facets and {001} facets for photocatalytic hydrogen and oxygen evolution
SrTiO3 单晶被高折射率 {0 2 3} 面和 {0 0 1} 面包围,用于光催化析氢和析氧
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2014.11.032
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
  • 影响因子:
    22.1
  • 作者:
    Bin Wang;Shaohua Shen;Liejin Guo
  • 通讯作者:
    Liejin Guo
LaTiO2N-LaCrO3: continuous solid solutions towards enhanced photocatalytic H-2 evolution under visible-light irradiation
LaTiO2N-LaCrO3:在可见光照射下增强光催化 H-2 析出的连续固溶体
  • DOI:
    10.1039/c7dt01267e
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    DALTON TRANSACTIONS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Jinwen Shi;Yazhou Zhang;Zhaohui Zhou;Yixiang Zhao;Jingyuan Liu;Hongbing Liu;Xiang Liao;Yuchao Hu;Daming Zhao;Shaohua Shen
  • 通讯作者:
    Shaohua Shen
Understanding divergent behaviors in the photocatalytic hydrogen evolution reaction on CdS and ZnS: a DFT based study
了解 CdS 和 ZnS 光催化析氢反应中的不同行为:基于 DFT 的研究
  • DOI:
    10.1039/c6cp02599d
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Zhaohui Zhou;Fengshuang Han;Liejin Guo;Oleg V. Prezhdo
  • 通讯作者:
    Oleg V. Prezhdo

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其他文献

单原子与团簇光催化:竞争与协同
  • DOI:
    10.7503/cjcu20220312
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林治;彭志明;贺韦清;沈少华
  • 通讯作者:
    沈少华

其他文献

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沈少华的其他基金

基于表界面结构调控的微纳结构光电极光电催化能质传输与转化强化
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    110 万元
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Si纳米阵列异质结表界面结构调控及光电催化反应机理
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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