键合负载离子液体聚合物多孔膜微结构设计及其催化生物质水解特性调控

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21576024
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0804.分离工程
  • 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

Jerusalem Artichoke (JA), referred to as an energy plant, is appropriate for planting in the desert regions, beaches, and saline and alkaline wastelands. And in China, major breakthroughs have been made in the selection and breeding of salt-tolerant types of JA and the planting in beaches. This proposal has put forward to construct a membrane reactor using microporous membranes that are prepared with polymers immobilized with acidic ionic liquids (ILs) to hydrolysis JA raw powders into fermentable sugars. The research will focus primarily on the designs of chemical structure of ILs and membrane microstructure and their regulating preparations. Several kinds of polymers possessing excellent properties, such as polysulfone, are selected as mmebrne materials to immobilize covalently ILs, then prepared into polymer porous membranes by non-solvent induced phase separation, in order to anchor acidic sites on pores wells and establish the affinity adsorption region for reaction sites on reactants. And a mathematical model which can describe the hydrolysis of JA in this novel reactor will be developed. Our proposal will study in-depth the membrane forming kinetics, structure-activity relationships (microporous structure and chemical structure on pore wells-hydrolysis activity and permeability) and catalysis mechanism, so as to implement the microstructure designs and controllable preparation for performances adjustment, and obtain the needed novel catalytic membrane reactor for high-efficiency, energy-saving and green chemical hydrolysis in bioethanol processes. The research results will supply key technological supports and foundation of the relavent engineering science, simultaneity, promote the developments of membrane microstructure design and controllable preparation for performances adjustment in the interdisciplinary field which combines polymer material science and membrane separation science.
糖基能源植物菊芋适于沙漠、滩涂、盐碱地种植,且我国耐盐菊芋品种选育及滩涂种植已有重要突破。本项目提出构建负载酸性离子液体(ILs)的新型聚合物多孔膜反应器水解菊芋多聚糖为可发酵制乙醇的单糖,研究ILs化学结构和膜微结构设计与性能调控制备。从性能优良的聚砜等材料出发,通过化学键合负载ILs,进而以非溶剂诱导相分离制备负载ILs聚合物多孔膜,以在膜孔道内同时构建酸性位点和利于底物反应中心亲和吸附微环境,建立描述膜反应器水解多聚糖动力学模型。深入研究成膜动力学、膜的构(微孔形态及孔壁面化学结构)-效(水解特性和渗透性能)关系及催化作用机理,以达到对其结构和性能的微观设计和调控制备,获得生物乙醇制备中高效节能绿色化学水解所需的新型催化功能膜和关键工艺。为生物质高效转化为乙醇产品提供关键技术支持和相关工程科学基础,同时,发展聚合物材料和化工膜过程交叉学科独有功能膜微结构设计与性能调控理论和科学方法。

结项摘要

菊芋是一种重要的糖基能源植物,其品种选育及滩涂种植在我国已有重要突破。本项目通过构建负载酸性离子液体(ILs)的新型聚合物多孔膜反应器水解菊芋多聚糖菊粉为可发酵制乙醇的单糖。首先,系统研究了20种离子液体结构、酸性与其催化菊粉水解性能之间的关系,筛选出了性能最优的一种ILs作为催化剂。然后,以聚砜为材料,采用非溶剂诱导相分离(NIPS)方法制备氯甲基化聚砜多孔微球再接枝离子液体的方法,制备了负载ILs聚砜(PSF-ILs)多孔微球,并研究了其催化酯化反应的性能,为催化菊粉水解材料的研究提供了支持。同时,通过远程动态低温等离子体法辅助接枝ILs于聚丙烯纤维膜之上,用以催化菊粉水解,为后续多孔膜的制备奠定了基础。之后,以PSF-ILs为材料,通过NIPS法直接制备了PSF-ILs多孔微球,通过微球结构调控优化了其催化菊粉水解性能,并建立了反应动力学模型,获得了相关模型参数,模型很好地预测了PSF-ILs微球催化菊粉水解性能。进而,以PSF-ILs为膜材料,通过NIPS法制备了多孔膜,并构建膜反应器用以催化菊粉水解,通过研究ILs接枝度(DG-ILs)分别对PSF-ILs膜机械性能及催化性能的影响,发现在这两种性能间存在着博弈“Trade-off”效应。由此提出了将高DG-ILs与低DG-ILs共混制膜的解决方案,其中低DG-ILs的聚砜起到骨架作用,确保了膜的机械性能,高DG-ILs的聚砜由于在相转化过程中,其ILs偏析至膜孔壁面进而强化了膜催化性能,突破了上述“Trade-off”效应。研究发现,通过共混DG-ILs分别为0.31和0.59的PSF-ILs材料所制备的关键性PSF-ILs多孔膜,其催化菊粉水解性能优异,还原糖产率可达88.22%。本项目研究获得了相关催化功能材料及膜的制备方法及其催化工艺条件,对生物质能源的高效转化及功能膜微结构调控提供了重要的理论基础和关键技术支持。在此基础上,作为相关工作的延伸,后续将集中研究构建PSF-ILs多孔固定床及其反应器,深入研究固定床结构与催化性能的构效关系,建立反应动力学模型,更加深入地探索研究新型高效节能、环境友好的生物质绿色化学水解功能材料与工艺。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(10)
专利数量(2)
Fabrication of PP hollow fiber membrane via TIPS using environmentally friendly diluents and its CO(2) degassing performance.
采用环保稀释剂通过TIPS制备PP中空纤维膜及其CO2脱气性能
  • DOI:
    10.1039/c9ra02766a
  • 发表时间:
    2019-06-14
  • 期刊:
    RSC advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
  • 通讯作者:
Preparation of dense polybenzimidazole proton exchange membranes with different basicity and flexibility for vanadium redox flow battery applications
不同碱度和柔性的致密聚苯并咪唑质子交换膜的制备用于钒氧化还原液流电池应用
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2018.08.128
  • 发表时间:
    2018-12-01
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Ding, Liming;Song, Xipeng;He, Gaohong
  • 通讯作者:
    He, Gaohong
Isothermal Crystallization of iPP in Environment-friendly Diluents: Effect of Binary Diluents and Crystallization Temperature on Crystallization Kinetics
iPP 在环保稀释剂中的等温结晶:二元稀释剂和结晶温度对结晶动力学的影响
  • DOI:
    10.1007/s10118-019-2219-y
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    Chinese Journal of Polymer Science
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Yu-Jie Wang;Su-Ying Yan;Zhi-Ping Zhao;Zhen-Yu Xi
  • 通讯作者:
    Zhen-Yu Xi
Hydrolysis kinetics of inulin by imidazole-based acidic ionic liquid in aqueous media and bioethanol fermentation
咪唑基酸性离子液体在水介质中水解菊粉的动力学及生物乙醇发酵
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2016.05.017
  • 发表时间:
    2016-09-12
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Zhao, Zhi-Ping;Wang, Xiao-Lan;Liu, Wen-Fang
  • 通讯作者:
    Liu, Wen-Fang
高疏水PVDF微孔膜及其膜蒸馏分离生物质发酵乙醇性能
  • DOI:
    10.16159/j.cnki.issn1007-8924.2019.03.016
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    膜科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李硕;王兴娅;王文治;张傲率;赵之平
  • 通讯作者:
    赵之平

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其他文献

MIL-53填充PEBA混合基质膜界面相容性的分子模拟
  • DOI:
    10.16159/j.cnki.issn1007-8924.2022.04.003
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    膜科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李申辉;毛恒;徐李昊;石英贤;赵之平
  • 通讯作者:
    赵之平
基于聚合物膜修饰的等离子体远程与动态特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科技论文在线精品论文
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵之平;李宁;李梅生;张悦;刘文芳
  • 通讯作者:
    刘文芳
SPI/S-BEA复合质子交换膜的制备及电池性能
  • DOI:
    10.11777/j.issn1000-3304.2015.14380
  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    Acta Polymerica Sinica
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    陈康成;韩丁波;赵之平;刘文芳
  • 通讯作者:
    刘文芳
中空纤维膜固定化甲酸脱氢酶催化CO2合成甲酸
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    催化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯延慧;赵之平;刘文芳;侯本象
  • 通讯作者:
    侯本象
APETS改性ZIF-L/PEBA混合基质膜强化渗透汽化分离苯酚研究
  • DOI:
    10.11949/0438-1157.20211358
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    毛恒;王月;王森;刘伟民;吕静;陈甫雪;赵之平
  • 通讯作者:
    赵之平

其他文献

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赵之平的其他基金

选择性渗透VOCs的化工分离新膜材料多层次微结构设计与性能调控制备
  • 批准号:
    21736001
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    300.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目
真空膜蒸馏耦合能源植物酶解发酵制乙醇基础研究
  • 批准号:
    21276024
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
聚烯烃分离膜组件整体可控膜微孔亲水抑菌接枝修饰研究
  • 批准号:
    20976012
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
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  • 批准号:
    20676015
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
    32.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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]
      
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