编辑: JZS133 | 2019-07-15 |
九、简述学术技术应用方面实际取得的经济社会效益情况 (本栏目由 应用型 或 学术应用并重型 申报人员填写)
十、阐述目前正(拟)从事的科研、技术创新项目的水平、效益、前景及意义 (本栏目仅由申报 重点资助 的人员填写,限3000 字) 十
一、5 年培养期内个人计划与预期目标 (包括拟开展重大科学技术研究计划安排、实施进度、阶段性成果和经济社 会效益以及人才培养工程预期目标,限1000 字) (1)个人计划. 计划研究介孔铂基纳米薄膜的电化学应用.针对目前介孔铂基纳米薄膜制备的 瓶颈问题(例如,高度依赖于硬模板和溶致液晶模板,难以扩大合成等难题) ,申请 人将创新性地建立和发展直接、快速的电化学合成铂基介孔纳米薄膜的新原理和新 方法,并通过对介孔框架成份(铂、铂基二元体系和多元体系)和孔结构(孔大小和 孔构象)的调控对其电化学性能进行优化.利用筛选出的铂基介孔纳米薄膜创新性 地应用于电化学检测污染水体中的重金属离子、电化学无酶传感器和单分子生物电 化学的研究.铂基介孔纳米薄膜具有独特的三维多孔金属框架、高比表面积和良好 的孔渗透性,是优异的电极材料.区别于传统的合成方法,申请人将创新性地利用 嵌段共聚物在固液界面自组装形成的胶束作为模板,采用电化学法合成介孔铂基纳 米薄膜,为可控地合成介孔金属纳米膜提供全新的合成原理和合成方法.区别于 DNA 酶和四极子 DNA 检测重金属离子, 申请人将对介孔铂基纳米薄膜进行电渡法修饰铋, 创新性建立污染水体中重金属离子(如Pb 2+ 和Cd 2+ )的高灵敏电化学检测方法.区别 于无序多孔铂基电极材料的无酶葡萄糖检测方法,申请人将采用具有有序介孔结构 的铂基薄膜创新性地建立高灵敏的无酶葡萄糖电化学传感器.区别于简单吸附的堆 积型氧化还原酶直接电化学,申请人将利用介孔铂基纳米薄膜的纳米孔结构单元, 创新性地研究酶单分子的直接电子传递过程.通过该项目的研究,建立介孔金属和 电化学交叉学科新领域,解决一些关键的科学问题(如介孔金属的可控和规模化制 备;
基于介孔金属的重金属离子电化学检测的新原理和新方法、非酶电化学传感器 的研发和单分子生物电化学研究) .在3-5 年内做........