杂多酸基复合介孔材料的设计、合成及其选择氧化脱硫催化性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21106008
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0815.能源化工
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

燃油深度脱硫技术是当前能源与环境领域的前沿研究课题,催化剂氧化脱硫机理的研究及其材料制备技术,对清洁燃油的开发以及相关领域的发展具有重大的应用价值和普适的科学意义。本项目基于燃油中苯并噻吩类硫化物的大分子特征,以及其比烯烃和芳烃具有更高Lewis碱性的特点,采用分子自组装方法,制备Lewis酸性可调的耐极性溶剂型杂多酸基复合介孔材料催化剂,实现苯并噻吩类硫化物在催化剂孔道中的选择吸附和扩散优势,以便硫化物能优先接近催化活性中心,从而达到选择氧化脱硫的目的。项目同时系统研究多元自组装反应体系中各前驱物的组装特性及其对复合介孔材料纳米结构自组织状态的影响、杂多酸基复合介孔材料的结构组成与表面性质及催化性能的构效规律。进一步提升对材料选择催化氧化机制的认识,为燃油深度氧化脱硫研究提供理论依据和技术支撑。

结项摘要

探索和开发高效燃油深度脱硫新原理与新技术,不断提高燃油品质,是缓解当前日益严峻环境问题的重要措施。在燃油氧化脱硫过程中,由于燃油组成复杂,如何实现催化剂对油品中有机硫化物的选择催化氧化是实现对其深度氧化脱硫处理的关键。本项目设计并合成了系列杂多酸基复合介孔材料催化剂,详细研究了催化剂组成、结构、表面性质与其催化氧化脱硫性能的关系,并以此为基础,探讨了该类催化剂的选择催化氧化脱硫机制。具体研究结果包括:1)采用多相自组装方法,结合挥发诱导自组装工艺,通过调节组装体系pH 值、氧化物前驱体水解速率等参数,实现了杂多酸与系列氧化物(TiO2、Al2O3、SiO2-TiO2、SiO2-ZrO2、SiO2-Al2O3等)的化学组装,获得了系列杂多酸基复合介孔材料催化剂,并提出了相应的自组装机理。2)获得了催化剂表面酸性位种类、数量及强度与氧化物载体组成的对应关系,发现催化剂表面的 Lewis 酸性位对其选择催化氧化脱硫性能具有明显的促进作用,而Brönsted酸位却具有负面的影响,这是因为过多的Brönsted酸位能导致苯并噻吩类硫化物的低聚反应,低聚的苯并噻吩吸附在催化剂表面堵塞孔道,阻碍催化活性中心与硫化物的进一步接触。因此,可以通过调控氧化物组成来调节催化剂表面酸性位组成,进而调控其选择催化氧化性能。3)该类催化剂的选择氧化机制是利用燃油中有机硫化物比烯烃和芳烃具有更高 Lewis 碱性的特点,根据Lewis酸-碱相互作用,将有机硫化物优先吸附到催化剂的表面,使其能够优先接近催化活性中心,进而达到选择氧化的目的,氧化产物砜可通过极性溶剂萃取的方式脱除。4)系统研究了催化剂在模拟燃油体系中对几种典型有机硫化物的选择催化氧化性能,并优化了催化反应条件,优选的催化剂对实际油品同样具有良好的脱硫效果,催化剂经重复使用3次基本没有活性损失。项目完成了预期研究内容,所获得的结果可为多元自组装技术、复合介孔材料合成以及氧化脱硫等领域的发展提供有益借鉴。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Self-assembled HPW/silica-alumina mesoporous nanocomposite as catalysts for oxidative desulfurization of fuel oil
自组装HPW/硅铝介孔纳米复合材料作为燃料油氧化脱硫催化剂
  • DOI:
    10.1007/s10934-014-9819-2
  • 发表时间:
    2014-10-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF POROUS MATERIALS
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Yan, Xue-Min;Mei, Zhankui;Yang, Qifeng
  • 通讯作者:
    Yang, Qifeng
Hydrothermal Synthesis and Visible Light Catalytic Activity of Zn-3(OH)(2)V2O7 center dot 2H(2)O/V2O5 Nanocomposites
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Gan, SF;Yan, XM;Yang, QF
  • 通讯作者:
    Yang, QF
Synthesis and performance of mesoporous phosphotungstic acid/alumina composite as a novel oxidative desulfurization catalyst
新型氧化脱硫催化剂介孔磷钨酸/氧化铝复合材料的合成及性能
  • DOI:
    10.1007/s11595-014-0900-0
  • 发表时间:
    2014-04
  • 期刊:
    JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Yan, XM;Xiong, L;Mei, P
  • 通讯作者:
    Mei, P

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  • DOI:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王脂胭;缪畅;颜学敏;肖围
  • 通讯作者:
    肖围
铁氮掺杂石墨烯的制备及其氧还原性能研究
  • DOI:
    10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2021.07.027
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    现代化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗迎新;李翔;张博稳;颜学敏;张研;邓晓清
  • 通讯作者:
    邓晓清

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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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