介孔氧化钛固体碱强化生物甲烷过程速率的传递与反应机制

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21476106
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0801.化工热力学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Anaerobic fermentation of straw and manure to produce high purity bio-methane and organic fertilizer is an important way to obtain renewable energy and eliminate environmental pollution. However, low conversion rate of the fermentation process restricts its large-scale applications. A key problem lies on that acetic acid from acetogenic phase contribute to 70% methane but the activity of methanogen will be inhibited in acid solution. This project explores intensification of transfer and reaction process of acetic acid by adding mesoporous titania modified with organic alkali. (1) the use of acid-base properties of hydrophilic and hydrophobic and regulation of Surface modification of mesoporous titania by carbon and organic amines to adjust acid-base properties and hydrophilic-hydrophobic properties of carriers to explore the distribution and activity of bacteria in biofilms on mesoporous support surface; (2) study of anaerobic fermentation kinetics with the adding of mesoporous titania solid bases; (3) The Building of a non-equilibrium thermodynamic model about transfer and reaction of acetic acid on mesoporous titania interface, and combined with anaerobic fermentation ADM1 theory. Finally, a complete new anaerobic fermentation models will be developed in Aspen plus software. This work will contribute to large-scale bio-methane production process.
厌氧发酵处理秸秆和畜禽粪便产生高纯生物甲烷和有机肥料,是消除环境污染和获得可再生能源的重要方法。但发酵过程的低转化速率制约了其大规模应用。本课题针对乙酸有利于产甲烷但同时影响甲烷菌活性这一关键矛盾,基于非平衡热力学方法,探索介孔氧化钛固体碱介入下乙酸在界面传递和反应机制。(1)利用碳和有机胺调控介孔氧化钛固体碱表面的亲疏水和酸碱性质, 探索菌群生物膜在介孔载体表面的分布和活性;(2)研究介孔氧化钛固体碱介入下厌氧发酵产甲烷动力学;(3)构建介孔氧化钛界面上乙酸传递与反应的非平衡热力学模型,并将其与厌氧发酵ADM1理论结合,在Aspen plus软件框架里形成完整的新型高效厌氧发酵模型。为大规模生物甲烷高效转化工艺奠定理论基础。

结项摘要

生物发酵处理秸秆和畜禽粪便产生高纯生物甲烷和有机肥料,是消除环境污染和获得可再生能源的重要方法。但发酵过程的低转化速率制约了其大规模应用。传统通过升温和提高底物浓度加速发酵过程的方法难以实现。其本质科学难题在于发酵过程中70%的甲烷来自耗乙酸产甲烷过程,而乙酸的增加将导致甲烷菌群的死亡。通过本项目的研究,我们从非平衡热力学角度,研究了纳微界面介入下强化界面传递对厌氧发酵过程的影响。完成了对稀溶液体系热力学性质的测定,收集并建立了沼液发酵体系的热力学数据库。并由此探索了沼气过程与热化学过程耦合来相互取长补短,实现体系热力学效率最大化。开展了界面传递过程的线性非平衡热力学研究,基于纳米金属熔点降低的实验数据,建立了界面对纳米材料热力学性质影响的模型。基于上述理论研究成果,我们对钛基材料的合成进行了优化,开发出高效低成本的合成新方法。利用微量热等先进技术手段,研究了氧化钛界面与蛋白的相互作用,并将其用于甲烷化菌群的固定化担载。结果表明,电场的介入,可以提高沼气产气速率1.65倍以上,沼气产率提高48%以上。聚丙烯酰胺纤维材料的接入,单日最大产气速率提高80%,总产气量提高60%以上。结合ADM1的理论模拟以及微生物发酵原理,发现界面改善沼气产气速率的关键,在于将传统产沼气以耗乙酸产甲烷路线为主,调控为以耗氢气产甲烷路线为主,而这种内源氢路线,相比国外的外源氢强化发酵路线,更具有成本优势,更符合我国国情。

项目成果

期刊论文数量(30)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(12)
专利数量(5)
光合作用的热力学研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    化学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙增森;沈蔡龙;李敏;张祥祥;杨宇;刘畅
  • 通讯作者:
    刘畅
CO2/N2 separation using supported ionic liquid membranes with green and cost-effective [Choline][Pro]/PEG200 mixtures
使用绿色且经济高效的[胆碱][Pro]/PEG200 混合物支持的离子液体膜进行 CO2/N2 分离
  • DOI:
    10.1016/j.cjche.2016.03.006
  • 发表时间:
    2016-11-01
  • 期刊:
    CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Fan, Tengteng;Xie, Wenlong;Lu, Xiaohua
  • 通讯作者:
    Lu, Xiaohua
胆碱脯氨酸/RTILs支撑液膜的CO_2/N_2分离性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵彦凯;范腾腾;谢文龙;张所瀛;刘畅;冯新;陆小华
  • 通讯作者:
    陆小华
Anaerobic co-digestion process for biogas production: Progress, challenges and perspectives
沼气生产的厌氧共消化工艺:进展、挑战和前景
  • DOI:
    10.1016/j.rser.2016.11.184
  • 发表时间:
    2017-09-01
  • 期刊:
    RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
  • 影响因子:
    15.9
  • 作者:
    Hagos, Kiros;Zong, Jianpeng;Lu, Xiaohua
  • 通讯作者:
    Lu, Xiaohua
Prediction models for chemical exergy of biomass on dry basis from ultimate analysis using available electron concepts
使用可用电子概念从最终分析得出干基生物质化学火用的预测模型
  • DOI:
    10.1016/j.energy.2017.05.037
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    Energy
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Hongliang Qian;Weiwei Zhu;Sudong Fan;Chang Liu;Xiaohua Lu;Zhixiang Wang;Dechun Huang;Wei Chen
  • 通讯作者:
    Wei Chen

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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    安月鹏;杨素清;张晴;刘畅
  • 通讯作者:
    刘畅

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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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