项目名称: 仿生光响应纳米通道的设计及其在能量转换中的应用

项目编号: No.21271016

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 翟锦

作者单位: 北京航空航天大学

项目金额: 80万元

中文摘要: 传统能源的日益消耗导致人类对新型可再生能源的期望与日俱增。自然界经过45亿年的进化,形成了高效的能量转换系统。因此,向自然学习,研究生物体中的能量转换机理以及制备仿生能量转换材料和器件为解决能源问题提供新原理和新概念。生物体中的光响应离子通道分为光驱动离子泵和光门控离子通道,其作用主要表现在微生物的产能过程,动物视网膜的成像过程以及植物的光合作用。受此启发,本申请旨在设计人工纳米流体通道,利用其独特的纳米结构以及功能分子的修饰,在原理上和结构上模仿生命中光能高效转换的某一个侧面,实现新型光能转换材料的设计。本申请设计思想分为两个层面:首先,受生物中存在的光门控离子通道的启发,在纳米孔道基底上设计光控智能开关;随后,在此基础上受生物中的光驱动离子泵的启发,将光响应蛋白或者光致电荷分离分子与智能纳米孔道相结合,设计出光驱动的人工离子泵纳米通道,实现光能到电能的转换。

中文关键词: 仿生;光驱动;纳米通道;能量转换;

英文摘要: The shortage of energy sources calls for the discovery of renewable and clean energy nowadays. Nature has developed various energy conversion systems with high conversion efficiency after 4.5 billion years of evolution. Therefore, to study the mechanism of energy conversion in nature and design the bioinspired enegy conversion devices offer us new mechanisms and concepts to solve the energy issue. Light-driven proton channels and light-gated cation channels lay the foundation for life sciences. In nature, they play a prominent role in the process of energy conversion, visual transduction and photosynthesis.Inspired by nature, we aim at designing artificial nanofluidic systems with unique geometric structures and functional molecule modification, which exhibit selectivity, rectification, light-gated or light-driven property analogous to the ion channels, as well as show potential applications in artifical energy conversion systems. This application is divided into two categories: First, we intend to design the light-gated nanofluidic diode to mimic the light-gated cation channels. Then, we intend to design the light-driven ion pumps by modifying inner surface of the nanochannels with photoresponsive protein such as photosystem II, resulting in photoelectric conversion. Last but not least, we intend to replace the

英文关键词: bioinspired;light-driven;nanochannel;energy conversion;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

达观智能制造知识图谱平台电力能源行业应用方案
专知会员服务
47+阅读 · 2022年4月13日
专知会员服务
54+阅读 · 2021年10月4日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年7月10日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
22+阅读 · 2021年4月21日
专知会员服务
25+阅读 · 2021年4月2日
基于生理信号的情感计算研究综述
专知会员服务
61+阅读 · 2021年2月9日
专知会员服务
55+阅读 · 2020年12月20日
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月14日
专知会员服务
57+阅读 · 2020年12月6日
把DNA换成RNA,有望创造强大、可持续的生物计算机
大数据文摘
0+阅读 · 2022年3月31日
约束进化算法及其应用研究综述
专知
0+阅读 · 2021年4月12日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
16+阅读 · 2020年5月20日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
小贴士
相关VIP内容
达观智能制造知识图谱平台电力能源行业应用方案
专知会员服务
47+阅读 · 2022年4月13日
专知会员服务
54+阅读 · 2021年10月4日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年7月10日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
22+阅读 · 2021年4月21日
专知会员服务
25+阅读 · 2021年4月2日
基于生理信号的情感计算研究综述
专知会员服务
61+阅读 · 2021年2月9日
专知会员服务
55+阅读 · 2020年12月20日
【博士论文】解耦合的类脑计算系统栈设计
专知会员服务
29+阅读 · 2020年12月14日
专知会员服务
57+阅读 · 2020年12月6日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员