可控固/液界面环境下的电化学过程研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21073153
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 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

固/液界面局部环境对金属腐蚀的电化学过程起着非常关键的作用,这些电化学过程中固/液界面动态变化信息的获得,一直是腐蚀电化学研究中的难点和重点。本项目拟采用流动注射的方法控制固/液界面的化学环境,通过改变固/液界面液相介质传质条件以及外加磁场等方法改变界面的物理环境,将电化学测试方法与实时全息干涉技术以及扫描电化学显微镜(SECM)等方法相结合,实时获得电极/溶液界面和电极表面的动态变化信息。由于电化学过程是在界面环境可控的条件下进行,且采用的现场检测方法能够提供直观、实时的信息与数据,本项目可为铁、不锈钢的阳极溶解、金属腐蚀等电化学过程的研究和相关模型的构建提供新的实验依据,为深入研究固/液界面的电化学过程,提供一种新的思路和新的研究方法。

结项摘要

本项目的研究主要包括两个方面:(1)利用扫描电化学显微镜(SECM)技术,并将数字全息技术与电化学技术相结合,研究了金属阳极溶解过程中电极/溶液界面的动态变化,主要包括侵蚀性离子如氯离子、外加应力以及磁场等因素对金属阳极溶解过程的影响,以及铜表面自组装功能膜的缓蚀性研究;(2) 开展锂离子电池电极材料以及功能性纳米材料的研究,希望将纳米材料应用到电极材料的研究中。本项目的研究成果在Electrochemistry Communications,Electrochimica Acta,Corrosion Science以及Journal of Power Sources等SCI刊物上累计发表SCI论文13篇,其中在SCI一区刊物上发表论文6篇,二区4篇。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Titanium pyrophosphate hexagonal nanoplates for electrochemical lithium storage
用于电化学储锂的焦磷酸钛六方纳米片
  • DOI:
    10.1039/c3ra41806e
  • 发表时间:
    2013-07
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wang Y.;Ye S.;Li L.;Wang C.
  • 通讯作者:
    Wang C.
Fast visualization of the mass transfer processes at the electrode/electrolyte interface with a Mach-Zehnder interferometer
使用马赫-曾德干涉仪快速可视化电极/电解质界面处的传质过程
  • DOI:
    10.1134/s1023193512070129
  • 发表时间:
    2012-08
  • 期刊:
    Russian Journal of Electrochemistry
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Yuan, Boyu;Wang, Chao;Li, Liang;Chen, Shenhao
  • 通讯作者:
    Chen, Shenhao
Anodic dissolution of the X70 steel in H3PO4 solution with the halide-ion perturbation at the interface
X70 钢在 H3PO4 溶液中阳极溶解,界面处卤化物离子扰动
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2013.04.113
  • 发表时间:
    2013-08
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Liang Li;Chao Wang;Han Lu
  • 通讯作者:
    Han Lu
Synthesis of monodisperse CeO2 octahedra assembled by nano-sheets with exposed {001} facets and catalytic property
暴露{001}面的纳米片组装单分散CeO2八面体的合成及其催化性能
  • DOI:
    10.1039/c2ce06664e
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    CRYSTENGCOMM
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Han, Xiguang;Li, Liang;Wang, Chao
  • 通讯作者:
    Wang, Chao
Investigation of the effects of the magnetic field on the anodic dissolution of copper in NaCl solutions with holography
全息技术研究磁场对氯化钠溶液中铜阳极溶解的影响
  • DOI:
    10.1016/j.corsci.2012.01.005
  • 发表时间:
    2012-05-01
  • 期刊:
    CORROSION SCIENCE
  • 影响因子:
    8.3
  • 作者:
    Yuan, Boyu;Wang, Chao;Chen, Shenhao
  • 通讯作者:
    Chen, Shenhao

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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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