功能化离子液体构筑等离子体型光催化剂及其性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21007021
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    18.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0604.水污染与控制化学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

利用可见光光催化剂降解环境中有机污染物的研究近年来成为人们关注的热点。本课题拟采用还原型离子液体修饰碳纳米管(CNTs),实现CNTs表面单质Ag的可控合成,再运用氧化型离子液体[Cnmim]FeX4(X=Cl, Br, I)的刻蚀作用构筑具有核壳结构的Ag@AgX/CNTs等离子体型光催化剂。通过对两类离子液体阳离子的调变和筛选,实现Ag纳米颗粒在Ag@AgX/CNTs材料上的可控合成,确定两类功能化离子液体在材料合成过程中的作用规律。着重研究Ag@AgX/CNTs结构中不同组分、金属Ag的尺寸大小、分散性能、形貌特征及CNTs载体对局域表面等离子体效应的影响规律。通过催化剂的结构表征、光催化活性研究,总结Ag@AgX/CNTs光催化材料的结构、局域表面等离子体效应及其光催化活性之间的关系,归纳等离子体型光催化剂Ag@AgX/CNTs的作用机理。

结项摘要

针对水环境中难降解有机污染物,以宽光谱响应、高量子效率的光催化材料设计与开发为主线,设计和制备了用于可见光光催化降解的光催化材料20余种,包括含Ag的等离子体型光催化材料、AgX复合材料、g-C3N4杂化材料及Ag系列复合氧化物材料。本项目主要通过引入贵金属等离子体共振效应、表面形成物理异质结结构等方式增强光生载流子的分离效率及光的利用率,达到提升光催化性能的目的。主要包含以下工作:(1) 利用制备的功能化离子液体,控制合成Ag/AgX等离子体型光催化材料、AgX及卤化氧铋等结构相异、性能不同的光催化材料,实现其结构、光催化性质的调控。通过调控离子液体的类型、含量,增强了单质Ag的等离子体共振效应,从而达到提升催化剂光催化降解性能的目的。(2) 合成并筛选出了具有高能效、高活性的AgX、等离子体型Ag/AgX复合光催化材料,实现高效降解环境有毒有害有机污染物。为进一步提升AgX、Ag/AgX基体催化剂的性能,尝试通过耦合、复合、杂化等方式形成二元或三元复合材料,在各个组分协同作用下,迅速提升其光催化降解性能,并探究了光催化降解机理。筛选出了Ag/AgBr/CNT、Ag/AgBr/g-C3N4、Ag/AgCl/ZnO、AgBr/g-C3N4、AgI/g-C3N4、AgBr/BiPO4等复合异质结光催化材料,通过多种表征方法对其结构进行了系统分析研究。上述合成的材料均能够有效降解甲基橙或罗丹明B等有机染料,并能够高效、快速的去除,其去除率达到95%以上。(3) 以环境友好型CNT、g-C3N4为基材,合成廉价、高稳定性、高活性、可见光响应的复合光催化材料。运用共沉淀、煅烧等方法制备了CNT/Ag3PO4、CeO2/g-C3N4、a-Fe2O3/g-C3N4、WO3/g-C3N4、CNT/g-C3N4,取得了特征环境污染物的高效光催化降解。(4) 合成了具有较高光催化降解性能的Ag系列的复合光催化材料,并对其环境降解行为、本身结构和效果之间的关系、稳定性、光催化机理进行了分析。主要制备了AgI/Ag3PO4、AgBr/AgNbO3、GO/Ag3PO4、GO/Ag2CO3、AgBr/Ag2CO3等复合材料。上述合成的高活性、窄禁带光催化材料,对环境有机污染物的治理具有一定的现实意义。

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(4)
专利数量(0)
Enhanced photocatalytic activity of bismuth oxyiodine (BiOI) porous microspheres synthesized via reactable ionic liquid-assisted solvothermal method
通过可反应离子液体辅助溶剂热法合成的氧化碘铋(BiOI)多孔微球的增强光催化活性
  • DOI:
    10.1016/j.colsurfa.2011.07.023
  • 发表时间:
    2011-08
  • 期刊:
    Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Xia, Jiexiang;Xu, Li;Zhang, Qi;Xu, Hui;Li, Huaming;Yin, Sheng
  • 通讯作者:
    Yin, Sheng
Efficient degradation of methylene blue dye by catalytic oxidation using the Na(8)Nb(6)O(19)center dot 13H(2)O/H(2)O(2) system
使用Na(8)Nb(6)O(19)中心点13H(2)O/H(2)O(2)体系催化氧化高效降解亚甲基蓝染料
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Liu, Chengtang;Xu, Hui;Li, Huaming;Liu, Ling;Xu, Li;Ye, Zhixiang
  • 通讯作者:
    Ye, Zhixiang
Improved visible light photocatalytic activity of sphere-like BiOBr hollow and porous structures synthesized via a reactable ionic liquid
通过可反应离子液体合成的球状 BiOBr 空心和多孔结构提高可见光光催化活性
  • DOI:
    10.1039/c0dt01511c
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    DALTON TRANSACTIONS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Xia, Jiexiang;Yin, Sheng;Xu, Yuanguo
  • 通讯作者:
    Xu, Yuanguo
Enhanced photocatalytic activity of new photocatalyst Ag/AgCl/ZnO
新型光催化剂Ag/AgCl/ZnO增强光催化活性
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2010.11.193
  • 发表时间:
    2011-02
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Xu, Yuanguo;Xu, Hui;Li, Huaming;Xia, Jiexiang;Liu, Chengtang;Liu, Ling
  • 通讯作者:
    Liu, Ling
Synthesis, characterization and photocatalytic activity of NaNbO3/ZnO heterojunction photocatalysts
NaNbO3/ZnO异质结光催化剂的合成、表征及光催化活性
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2011.06.100
  • 发表时间:
    2011-09
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Hui Xu;Chengtang Liua,;Huaming Li;Yuanguo Xu;Jiexiang Xia;Sheng Yina,;Ling Liu;Xiangyang Wu
  • 通讯作者:
    Xiangyang Wu

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  • 通讯作者:
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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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