二维材料封装金属的电子传递机制及催化调控效应的第一性原理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21872140
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0202.催化化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Recent years, two-dimensionally (2-D) layered materials encapsulating metal nanoparticles emerge as a novel catalyst structure capable of catalyzing a variety of reactions with unique activity, selectivity, and stability under harsh reaction conditions. The structure is featured by the highly stable 2-D layered material and the confined non-noble metal nanoparticles which can tune the activity of the covering layers, and thus it is called the robust ‘chainmail’ catalyst and is considered as a promising substitute for the precious noble-metal catalyst. It has been well-studied that the active sites of ‘chainmail’ catalyst are located on the outer surface of the structure and the activity is induced by the transfer of electrons from the encapsulated metal cores to the 2-D layers through the electronic interaction between them. Though the eminent development of ‘chainmail’ catalyst that has been made, there still lacks an atomic-level understanding of the following aspects: (1) the electron transfer mechanism and the factors that affect it; (2) the dependence of the electron transfer mechanism on the 2-D materials and metal cores and its effect on tuning the catalytic activity and reaction mechanism of the catalyst; (3) the viability of using ‘chainmail’ catalyst as a support for tuning the activity of other materials. In this project, we will adopt computational chemistry tools to build a series of models of 2-D material encapsulating metal nanoparticles and their derivative structures, to perform systematic study of the material from those aspects using density functional theory calculations. Our objective is to dig more into the chemical nature of ‘chainmail’ catalyst and provide theoretical guiding for the development of novel ‘chainmail’ catalyst.
二维材料封装金属纳米粒子是近年来迅速发展起来的贵金属替代催化剂。基于二维材料的高稳定性以及封装于其中的非贵金属纳米粒子的活性调控作用,该催化剂应用于苛刻化学反应条件下的催化反应时表现出独特的活性及稳定性,因而被称为“铠甲催化剂”。研究表明该催化剂的活性位是处于外层的二维材料表面,活性来源于被封装的金属纳米粒子对表层电子结构的调控以及由金属向表层的电子传递效应。“铠甲催化”概念在催化研究领域已取得显著成果。然而,在原子层面上对此类结构中的电子传递机制、影响电子传递的因素,及两者对二维材料和金属材料种类和属性的依赖性、对催化活性和反应机理影响,以及“铠甲催化剂”自身能否作为载体来诱导和调控其他材料的催化活性,尚缺乏深入认识与理解。本项目拟采用第一性原理方法,构建一系列“铠甲催化剂”及其衍生结构,对上述问题展开系统研究,为进一步挖掘“铠甲催化”的应用潜力并促进新型“铠甲催化剂”的设计与开发提供理论指导。

结项摘要

“铠甲催化”是项目负责人与实验合作者原创提出的催化新概念。基于二维材料高的结构稳定性以及包裹于其中的非贵金属纳米粒子的活性调控作用,该催化剂应用于苛刻的化学环境中的催化反应时表现出独特的活性及稳定性,因而被称为“铠甲催化剂”。研究表明该催化剂的活性位是处于外层的二维材料表面,活性来源于包裹的金属粒子对其电子结构的调控以及由金属向表层的电子传递效应。“铠甲催化”概念在催化研究领域已取得显著成果。然而,在原子层面上对此类结构中的电子传递机制、影响电子传递的因素,及两者对二维材料和金属材料种类和属性的依赖性、对催化活性和反应机理影响,以及“铠甲催化剂”自身能否作为载体来诱导和调控其他材料的催化活性,尚缺乏深入认识与理解。本项目拟采用第一性原理方法,构建一系列“铠甲催化剂”及其衍生结构,对上述问题展开系统研究,为进一步挖掘“铠甲催化”的应用潜力并促进新型“铠甲催化剂”的设计与开发提供理论指导。项目执行期间,项目负责人以(共同)通讯或第一作者发表SCI论文5篇,包括Angew. Chem. Int. Ed.(2篇)、Nano Energy(2篇)、J. Mater. Chem. A(1篇)。入选2020年“兴辽英才计划”青年拔尖人才项目。主要成果如下:(1)提出MoS2/石墨烯封装金属“双层铠甲”中的电子穿透和调控效应,提升了MoS2边结构的催化活性并拓展了“铠甲催化”概念;(2)提出决定铠甲催化活性的两个关键因素,即内核金属向碳层的电子转移数和碳层的曲率,建立了催化活性与两种因素的线性关系;(3)提出铠甲催化剂表面对Pt原子的电子限域效应,显著提高了Pt位点的催化HER活性和稳定性;(4)提出二维MoS2晶格限域Rh单原子的短程协同效应,调控并显著提升了MoS2的惰性硫原子的催化活性;(5)揭示二维CoOOH面内晶格限域的高价态Mo单原子可作为活性位点,有效降低OER反应的过电位。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Chain Mail for Catalysts
催化剂连锁邮件
  • DOI:
    10.1002/anie.202007604
  • 发表时间:
    2020-08-06
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Yu, Liang;Deng, Dehui;Bao, Xinhe
  • 通讯作者:
    Bao, Xinhe
Double-layer hybrid chainmail catalyst for high-performance hydrogen evolution
用于高性能析氢的双层混合链甲催化剂
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2020.104700
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Tu Yunchuan;Deng Jiao;Ma Chao;Yu Liang;Bao Xinhe;Deng Dehui
  • 通讯作者:
    Deng Dehui
Distance Synergy of MoS2-Confined Rhodium Atoms for Highly Efficient Hydrogen Evolution
MoS2限制铑原子的距离协同作用实现高效析氢
  • DOI:
    10.1002/anie.202003484
  • 发表时间:
    2020-04-30
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Meng, Xiangyu;Ma, Chao;Deng, Dehui
  • 通讯作者:
    Deng, Dehui
Operando identification of active sites in Co-Cr oxyhydroxide oxygen evolution electrocatalysts
Co-Cr 羟基氧化物析氧电催化剂活性位点的操作鉴定
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2022.107562
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Lei Tang;Meihan Xia;Shiyu Cao;Xin Bo;Shengbo Zhang;Yunlong Zhang;Xiao Liu;Lizhi Zhang;Liang Yu;Dehui Deng
  • 通讯作者:
    Dehui Deng
Three-dimensional CoOOH nanoframes confining high-density Mo single atoms for large-current-density oxygen evolution
三维CoOOH纳米框架限制高密度Mo单原子用于大电流密度析氧
  • DOI:
    10.1039/d1ta09729f
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Lei Tang;Liang Yu;Chao Ma;Yao Song;Yunchuan Tu;Yunlong Zhang;Xin Bo;Dehui Deng
  • 通讯作者:
    Dehui Deng

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    --
  • 作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于良;金凤君
  • 通讯作者:
    金凤君

其他文献

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二维硫化钼限域硫空位催化二氧化碳加氢制碳二产物的理论研究
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二维纳米表界面限域催化甲烷转化的第一性原理研究
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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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