用于中、高浓度VOCs吸附的树脂孔结构调控和吸附热效应研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51078180
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1005.空气污染控制
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

VOCs的排放不仅会引起健康、环境和安全等一系列问题,同时又造成巨大的经济损失,吸附法是VOCs回收的最常用、最具吸引力的技术之一。本项目以几种典型的低沸点挥发性有机物苯、甲苯、异戊烷、正己烷、丙酮和甲乙酮等作为研究对象,以开发用于中、高浓度 (2000ppmv~10000ppmv) VOCs回收及净化的新型高分子聚合物吸附剂及工艺技术为目标,重点研究树脂吸附剂的微孔和中孔对吸附中、高浓度VOCs吸附性能的影响和作用机制,阐明树脂孔结构与吸附性能之间的匹配构效关系;研究树脂固定床吸附中、高浓度VOCs的吸附过程热效应,研究吸附热效应对VOCs柱穿透吸附行为的影响规律,建立固定床吸附性能预测模型。本项目的研究成果对用于中、高浓度VOCs吸附的高性能吸附树脂合成及工艺过程开发,可提供重要理论及技术支撑。

结项摘要

VOCs的排放不仅会引起健康、环境和安全等一系列问题,同时又造成巨大的经济损失。吸附法是处理VOCs气体最具有吸引力的技术之一,其中活性炭/活性炭纤维是得到最广泛研究和应用的吸附剂。但是活性炭/活性炭纤维的孔主要分布在微孔区,孔容较低,主要适用于低浓度VOCs气体的吸附分离,对中、高浓度VOCs的吸附由于孔容的限制使吸附容量偏低,而且在实际应用中还存在吸湿强、再生困难、表面催化作用等缺陷。高分子聚合物吸附剂由于孔结构和表面化学的易于调控以及优良的吸附-脱附性能等特点,在对环境中有机污染物吸附分离领域应用得到广泛关注。本项目以开发用于中、高浓度VOCs回收及净化的新型高分子聚合物吸附剂及工艺技术为目标,开展了具有微孔-中孔分布的高分子聚合物吸附剂的设计、制备及调控、吸附特性以及固定床吸附过程热效应的研究,取得了如下研究成果:1) 建立了超高交联吸附树脂的孔结构调控方法,以苯乙烯和氯甲基苯乙烯为单体,采用二次交联工艺合成了新型微孔-中孔超高交联吸附树脂,微孔孔容与商品化超高交联吸附树脂(NDA-150)相接近,但中孔孔容和中孔比表面积可达1.253mL/g和916.32m2/g,远大于商品化超高交联吸附的0.119mL/g和179.77m2/g;2)阐明了孔分布对VOCs吸附平衡、动力学及脱附性能的影响规律。在较低的相对压力区域,超高交联树脂的吸附容量与微孔孔容呈正相关,但在高相对压力区域,中孔的存在可提高对中高浓度VOCs的吸附能力,吸附量的增加与中孔比表面积成线性关系,而且中孔的存在可提高脱附效率;以微孔为主的超高交联吸附树脂具有较好的吸附动力学特性,适当增加中孔分布可提高表观吸附速率常数,但过多的中孔反而会降低表观吸附速率常数,因而孔径主要分布在中孔区的超高交联吸附树脂吸附动力学性能较差;3)阐明了树脂固定床吸附VOCs的热效应特性并建立吸附传质预测模型。超高交联吸附树脂吸附VOCs时有较显著的放热现象,床层内最高温升与VOCs进气浓度有较好的线性关系;基于线性驱动力的固定床传质数学模型可有效地对整个穿透曲线进行很好地预测。.本项目在执行期间共发表论文9篇,其中在Environ. Sci. Technol. 等期刊发表SCI论文7篇;获授权技术发明专利1项;针对工业生产过程排放出的VOCs废气,采用超高交联树脂吸附技术建立工程化处理装置3套,取得了较好的环境和经济

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Adsorption of n-hexane vapor by macroporous and hypercrosslinked polymeric resins: Equilibrium and breakthrough analysis
大孔和超交联聚合物树脂对正己烷蒸气的吸附:平衡和突破分析
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2013.01.083
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Long; Chao;Yu; Weihua;Li; Aimin
  • 通讯作者:
    Aimin
Adsorption characteristics of water vapor on the hypercrosslinked polymeric adsorbent
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Long; Chao;Li; Ying;Yu; Weihua;Li; Aimin
  • 通讯作者:
    Aimin
Characterization of Hydrophobic Hypercrosslinked Polymer as an Adsorbent for Removal of Chlorinated Volatile Organic Compounds
疏水性超交联聚合物作为去除氯化挥发性有机化合物吸附剂的表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Long; Chao;Liu; Peng;Li; Ying;Li; Aimin;Zhang; Quanxing
  • 通讯作者:
    Quanxing
Removal of benzene and methyl ethyl ketone vapor: Comparison of hypercrosslinked polymeric adsorbent with activated carbon
去除苯和甲乙酮蒸气:超交联聚合物吸附剂与活性炭的比较
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Hazardous Materials
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Long; Chao;Li; Ying;Yu; Weihua;Li; Aimin
  • 通讯作者:
    Aimin
疏水性超高交联吸附树脂对氯代烃蒸气的固定床吸附特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于伟华;刘鹏;龙超;陶为华
  • 通讯作者:
    陶为华

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  • 通讯作者:
    龙超

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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

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          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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