离子液体基电解质在电极表面的微观模型研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21103040
  • 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:
    B0305.结构化学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

离子液体作为一种环境友好的电解质近年来广泛应用于电化学、燃料电池等领域。其在电极表面所表现的传输性质、电容电势特性目前为止还不能用传统的电化学双层模型来给予很好的解释。而要建立新的离子液体电极表面的微观模型,需要对其在电极表面的微观结构及其传输性质、电势电容变化有清晰的认识。分子动力学模拟方法提供了一种极为有效的手段去描述离子液体在不同电极表面的微观结构及各项特性。本项目拟主要采用分子动力学模拟方法辅助于电化学实验,选取含不同取代的阳离子或阴离子基团的若干咪唑类离子液体和石墨、铂、金、汞等电极表面为研究对象,研究离子液体在各种电极表面的微观结构、传输性质及电容电势等特性。该项目研究,将有助于从微观、动态、分子层面揭示离子液体的电极表面特性;有望通过调整离子液体的阳离子的化学结构及阴阳离子组合,实现对电化学系统的优化;也必将为更好的建立新的离子液体电极微观模型提供理论依据。

结项摘要

离子液体作为一种环境友好的电解质近年来广泛应用于电化学、燃料电池等领域。其在电极表面所表现的传输性质、电容电势特性目前为止还不能用传统的电化学双层模型来给予很好的解释。而要建立新的离子液体电极表面的微观模型,需要对其在电极表面的微观结构及其传输性质、电势电容变化有清晰的认识。本项目采用了分子动力学模拟方法结合其他实验手段研究了离子液体在电极表面的电双层结构、离子液体电解质传输性质、离子液体萃取金属离子等。研究结果发现:(1) 离子液体在电极表面会出现阴阳离子的离子分层谐振结构。(2) 离子液体/水电解质体系模拟表明在中等浓度下由于阴离子水合效应,可以由稀电解质溶液理论描述。(3) 首次发现,由于离子液体与单晶金属电极之间会发生强烈的阳离子特性吸附层和过度屏蔽效应,从而诱使钟型微分电容的出现。(4) 离子液体-电极吸附效应和离子液体之间的离子-离子相互作用互相竞争是产生不同的驼型和钟型微分电容的根本原因。上述结果将有助于从微观、动态和分子层面揭示离子液体传输性质和电极表面特性,为其最终建立强电解质的微观模型提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
nbsp;spanMolecular insights into the electric double layers of ionic liquids on Au(100) electrodes/spanspan/span
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沙茂林;窦强;罗发宝;朱光来;吴国忠
  • 通讯作者:
    吴国忠
nbsp;span style=font-size:14pt;Thermodynamic Properties and Microstructures /span/aspan style=font-size:14pt;of the Mixture of iN/i-butylpyridinium tetrafluoroborate with Acetoni
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Molecular Liquids
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    朱光来;Wang yu;Liangwei zhang;Yi Luo;沙茂林;许新胜
  • 通讯作者:
    许新胜
The influence of interplay of external and internal noise on the detection of weak stimulus in a cell system
外部和内部噪声的相互作用对细胞系统中弱刺激检测的影响
  • DOI:
    10.1016/j.apm.2011.08.028
  • 发表时间:
    2012-06
  • 期刊:
    Applied Mathematical Modelling
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    李红英;毕建洪
  • 通讯作者:
    毕建洪

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码