双金属核壳结构纳米粒子负载氮掺杂石墨烯在碱性介质中对氢氧化反应的电催化性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21905125
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0905.电能源化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Low-Pt or non-Pt based catalyst is a critical route to lower the cost of alkaline fuel cell. Based on its well electrocatalysis to hydrogen oxidation reaction in alkaline medium, nickel is becoming a research focus in hydroxide exchange membrane fuel cell. However, there have some problems of nano-nickel: (1) the catalytic efficiency is not high enough; (2) nano nickel is very active to be easy oxidation and passivation, and then deactivation..Oriented by the limitations of the nickel-based electrocatalyst, this project will synthesize a series of M@Ni bimetallic core-shell nanoparticles. The core-shell nanoparticles will take different electronegativity metals (Au, Mo or Cu) as core and Ni as shell, and then support on nitrogen-doped graphene. The core metal in the M@Ni core-shell nanoparticles will regulate the electronic structure of nickel surface. We will explore the influence of the core electronegativity to reactivity of nickel d-orbitals. Therefore, it will selective inhibit the d-orbitals reactivity of nickel, increase interaction of nickel and hydrogen, meanwhile weaken interaction of nickel and oxygen. In addition, the nitrogen-doped graphene also has synergistic effect through modulating of the Ni d-orbitals. Above all, it will improve its electrocatalytic performance, and also improve its oxidation and deactivation defects of nickel. Through regulating the microstructure of the bimetallic core-shell nanoparticles, screen out Ni-based electrocatalyst which suitable for alkaline medium with stable performance and high catalytic efficiency.
发展低铂或非铂基电催化剂是降低碱性燃料电池成本的重要途径。金属镍因其在碱性介质中对氢氧化反应具有良好的电催化作用而成为研究热点,但其催化效率不够高,且纳米镍非常活泼,表面易氧化、钝化、失活。.项目以镍基电催化剂存在的局限性为导向,以三种电负性不同的金属M(Au,Mo,Cu)为内核材料,拟合成一系列M@Ni双金属核壳纳米粒子,将其负载于氮掺杂石墨烯。通过内核金属调控镍表面电子结构,探究不同电负性的内核金属对镍d带反应活性的影响,选择性抑制镍的d带反应性,增强镍与氢的相互作用,减弱镍与氧的相互作用;结合氮掺杂石墨烯调节镍d轨道的协同作用,既提高纳米镍的电催化性能,又改善其易氧化失活的缺陷。调控双金属核壳纳米粒子的微观结构,筛选出性能稳定、催化效率高、适用于碱性介质中阳极氢氧化反应的镍基电催化剂,解决碱性介质中阳极电催化剂的瓶颈问题。

结项摘要

发展低铂或非铂基电催化剂是降低碱性燃料电池成本的重要途径。金属镍在碱性介质中对阳极氧化反应具有良好的电催化作用而成为研究热点,但其催化效率不够高,稳定性也有待提高。项目以镍基电催化剂存在的局限性为导向,结合氮掺杂碳材料的协同作用,提高纳米镍的电催化性能,改善其稳定性。解决碱性介质中阳极电催化剂的关键问题。.在此背景下,本项目合成了一系列镍基纳米粒子负载氮掺杂碳纳米复合材料:Au@Ni-rGO核壳纳米复合材料、NiO/Ni-N/C复合材料、花状N-C/NiO纳米复合材料、镍纳米颗粒/丝瓜络衍生氮掺杂多孔碳纳米复合材料(NiNPs/T‑dNPCN)等。优化合成条件,对所合成的纳米复合材料进行形貌、结构及性能表征。探讨合成材料的电化学性能及在碱性条件下对燃料电池阳极氧化反应的电催化性能,初步探讨电催化机理。.实验结果表明,本项目合成的Au@Ni-rGO、NiO/Ni-N/C、花状N-C/NiO、NiNPs/T‑dNPCN具有良好的电化学性能,具有较大的电化学活性表面积。Au@Ni-rGO、NiO/Ni-N/C、花状N-C/NiO在碱性条件下对阳极氢氧化反应具有一定的电催化作用,催化效果还有提升空间。Au@Ni-rGO、NiO/Ni-N/C、花状N-C/NiO、NiNPs/T‑dNPCN在碱性条件下对阳极甲醇氧化反应具有较好的电催化性能,且具有良好的电化学稳定性。.综上所述,本项目发展了一系列价格低廉、催化效率高、性能稳定的镍基纳米粒子负载氮掺杂碳纳米复合材料,有望用作燃料电池阳极电催化剂,对解决燃料电池在碱性介质中阳极氧化反应的电催化剂具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Simultaneous determination of paracetamol and Dopamine, and detection of bisphenol a using Three-dimensional interconnected porous carbon functionalized with ionic liquid
离子液体功能化三维互联多孔碳同时测定扑热息痛和多巴胺及检测双酚A
  • DOI:
    10.1016/j.jelechem.2021.115482
  • 发表时间:
    2021-06-28
  • 期刊:
    JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Kang, Xianyu;Song, Yingying;Li, Yancai
  • 通讯作者:
    Li, Yancai
Ultrahigh electrocatalytic activity and durability of bimetallic Au@Ni core-shell nanoparticles supported on rGO for methanol oxidation reaction in alkaline electrolyte
rGO负载的双金属Au@Ni核壳纳米颗粒对碱性电解液中甲醇氧化反应的超高电催化活性和耐久性
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2019.153322
  • 发表时间:
    2020-05-05
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhang, Yingzhen;Song, Yingying;Li, Yancai
  • 通讯作者:
    Li, Yancai
科教融合视域下地方高校研究生教育 提质增效探究提质增效探究
  • DOI:
    10.16594/j.cnki.41-1302/g4.2021.08.013
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    洛阳师范学院学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李艳彩;王桃桃;林 珩
  • 通讯作者:
    林 珩
镍/生物质衍生氮掺杂多孔碳纳米复合材料的 制备及对甲醇氧化反应的电催化制备及对甲醇氧化反应的电催化
  • DOI:
    10.11862/cjic.2022.188
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    无机化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    方惠燕;赵敬创;康贤禹;李艳彩
  • 通讯作者:
    李艳彩
Facile Synthesis of Au/Ni(OH)(2)Nanocomposites and its Application in Nonenzymatic Glucose Sensing
Au/Ni(OH)(2)纳米复合材料的简易合成及其在非酶葡萄糖传感中的应用
  • DOI:
    10.1007/s10876-020-01896-3
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Zhang Yingzhen;Song Yingying;Li Yancai
  • 通讯作者:
    Li Yancai

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其他文献

仿生技术在转基因大豆中镍形态分析和生物可给性评价中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李艳彩;王慧;郑娜燕;谢和芳
  • 通讯作者:
    谢和芳
葡萄糖氧化酶在壳聚糖包埋单壁碳纳米管膜中的直接电化学与电催化研究
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    分析科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李艳彩;李元军;王飞;黄富英;林培海;李顺兴
  • 通讯作者:
    李顺兴

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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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