基于yolk-shell结构单元的三维有序大孔聚合物的构筑及其在级联催化反应中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51573038
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0302.高分子材料物理
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Combination of the function and the microstructure is an effective method to design and prepare high-performance functional materials. In this project, the yolk-shell structure unit will be integrated into the three-dimensionally ordered macroporous structure (YS-3DOM) to prepare the acid / base double functional 3DOM polymer, which can be achieved simply by three main steps. Firstly, the colloidal crystal templates (CCTs) will be prepared by monodisperse core-shell microspheres. Secondly, the functional monomers and initiators will infiltrated into the CCTs and polymerize sequentially. Finally, the functional microspheres will be nested in the 3DOM polymers to obtain the YS-3DOM functional polymers by selective etching of the CCTs. The YS-3DOM functional polymer will exhibit some advantages: (1) it remains the interconnected macropore structure and nanosized wall components; (2) the mass transport in the lumens (macropores) will be improved by the nested functional microspheres; (3) the nested functional microspheres endow the YS-3DOM polymer with acid core and base wall. Furthermore, magnetic microspheres will be nested in the 3DOM polymer to prepare YS-3DOM monolith. The nested magnetic microspheres will be stirred under a rotative magnetic field. Therefore, the YS-3DOM polymer also has an obvious advantage in the reusability and preparation of monolith. In addition, a deacetalization-Henry cascade reaction will be chosen as the model reaction. The relationship between the YS-3DOM microstructure and the catalytic properties will be investigated. This project will not only open up avenues for design and fabrication of high-performance multifunctional polymer catalysts, but also provide theoretical basis and technical support for utilizing the micro/nano-structured functional polymers in catalysis field.
将材料的功能性与特殊微纳结构相结合是设计、制备高性能材料的一种有效方法。本项目将yolk-shell(YS)结构单元融入到三维有序大孔(YS-3DOM)结构中,通过单分散核壳微球胶体晶模板、填充聚合及选择性去除壳层模板,结合高分子材料的功能性,制备基于YS结构单元的酸/碱双功能三维有序大孔聚合物材料。其主要特点为:(1)具有3DOM相互连通的开孔结构;(2)在单分散大孔中植入微球可促进大孔腔体内传质;(3)可实现孔壁与植入微球的不同功能。另外,引入磁性微球于3DOM结构中,通过外加旋转磁场可达到植入微球搅动作用, 此功能材料在可回收再利用及制备整体柱方面也具有明显优势。同时,本项目以级联反应为模型催化反应,研究YS-3DOM微纳结构与催化反应过程之间的构效关系。本项目的开展为制备新型功能聚合物催化剂开辟了一条新的途径,并为利用微纳结构功能聚合物在催化方面的应用提供理论依据和技术支持。

结项摘要

级联反应允许连续的一系列化学反应以同时的方式进行,由于其高原子经济性,节省实验步骤和仿生性质而引起了广泛的研究关注。有效催化级联反应,精确控制不同功能化基团的位置,仍然是一个巨大的挑战。要使得非均相催化剂均相化就必须保持催化剂在暴露较多活性位点的同时使催化剂集成化,以达到对底物的有效和多次催化,达到这一要求的关键在于其比表面积和孔结构。因此,如何设计和构筑高级结构多功能非均相催化剂是进行此类研究的关键问题。本课题设计将三维有序大孔(3DOM)结构中单位孔结构构建为yolk-shell结构,即将空腔尺寸均一的yolk-shell结构单元组成相互连通的阵列,一方面可利用3DOM相互连通结构,以极大改善仅靠孔壁进行内外物质传输的阻力;另一方面在3DOM大孔单元中植入微球得到二级结构,既可改善空腔传质效率,又可以拓展其催化功能。本课题包含三部分内容:1.采用保护-去保护方法和核@壳胶体晶模板策略制备了酸-碱功能化集成yolk-shell微纳反应器(IY-SO3H@S-NH2),并将其用于催化Deacetalization-Henry级联反应。实验结果表明IY-SO3H@S-NH2具有优异的催化活性,其中转化率接近100%,产率>99%,TOF为14.4·h-1;2.我们进一步将具有独特孔道结构的金属有机框架(MOF)和金属纳米颗粒(MNP)用于其中,制备了MOF-MNP功能化集成yolk-shell微纳反应器(IY-SO3H/Rh@S-ZIF-8)。IY-SO3H/Rh@S-ZIF-8具有可移动的yolks(~230 nm)、整体互连的大孔(~50 nm)、高度可接近的微孔通道(~0.67 nm)、高表面积(~435 m2/g)和空间隔离的功能基团。这一策略成功实现了微孔MOF的分级孔化,并将其用于催化Knoevenagel缩合-加氢级联反应;3.利用核壳微球组成的胶体晶为模板,将褶皱状二氧化硅纳米微球(WSNs)植于3DOM二氧化硅中,制备基于yolk-shell结构单元的三维有序大孔(YS-3DOM)功能材料。该材料作为金纳米颗粒的载体,获得YS-3DOM纳米金复合材料(微纳反应器)。实验结果表明,这种材料对催化对硝基苯酚转化为对氨基苯酚的反应有较高的效率,并且循环十次后催化效率仍保持在98%以上,同时对环氧化苯乙烯亦有很好的催化作用。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(8)
Amino-modified hierarchically macro-mesoporous cross-linked polystyrene: A novel adsorbent for removal of salicylic acid from aqueous solution
氨基改性分级大介孔交联聚苯乙烯:一种用于去除水溶液中水杨酸的新型吸附剂
  • DOI:
    10.1016/j.jtice.2018.04.001
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Hongqi Zhang;Tiantian Zhang;Lei Tian;Jiayan Qu;Xiaomei Wang;Xu Zhang
  • 通讯作者:
    Xu Zhang
Hierarchical Porous Interlocked Polymeric Microcapsules: Sulfonic Acid Functionalization as Acid Catalysts.
多级多孔联锁聚合物微胶囊:磺酸功能化作为酸催化剂
  • DOI:
    10.1038/srep44178
  • 发表时间:
    2017-03-16
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Wang X;Gu J;Tian L;Zhang X
  • 通讯作者:
    Zhang X
Synthesis of 3D-Ordered Macro/Microporous Yolk-Shelled Nanoreactor with Spatially Separated Functionalities for Cascade Reaction
具有空间分离功能的级联反应的 3D 有序宏观/微孔卵黄壳纳米反应器的合成
  • DOI:
    10.1021/acsami.9b11578
  • 发表时间:
    2019-09-18
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Guo, Yingchun;Feng, Lei;Zhang, Xu
  • 通讯作者:
    Zhang, Xu
Three-Dimensionally Ordered Hybrid Macroporous SiO2: Preparation, Characterization and Application
三维有序杂化大孔SiO2:制备、表征及应用
  • DOI:
    10.11862/cjic.2017.130
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    Zhao Bin;Huang Yan;Zhang Xu;Wang Xiao-Mei
  • 通讯作者:
    Wang Xiao-Mei
Integration of Yolk–Shell Units into Robust and Highly Reactive Nanoreactor: A Platform for Cascade Reactions
将蛋黄壳单元集成到稳健且高反应性的纳米反应器中:级联反应平台
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Yingchun Guo;Lei Feng;Xiaomei Wang;Xu Zhang
  • 通讯作者:
    Xu Zhang

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其他文献

Spatial characteristics and driving factors of global energy-related sulfur oxides emissions transferring via international trade
全球能源相关硫氧化物排放国际贸易转移的空间特征及驱动因素
  • DOI:
    10.1016/j.jenvman.2019.109370
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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L型步行通道内行人转弯行为的实验分析与仿真
  • DOI:
    10.7498/aps.70.20210055
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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输尿管脱细胞基质涂层诱导脂肪干细胞分化的研究
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • DOI:
    10.15988/j.cnki.1004-6941.2017.08.005
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    计量与测试技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏鹏;张旭
  • 通讯作者:
    张旭

其他文献

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张旭的其他基金

响应性三维有序大孔聚烯烃材料的构筑及其性能研究
  • 批准号:
    50903027
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    20.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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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