生物质原位富钙热解与在线Fe-ZSM催化制取低碳烯烃的机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51506071
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0607.可再生能源与新能源利用中的工程热物理问题
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Light olefins are the important basic raw materials of organic chemical industry, and the production of light olefins from non-petroleum routes is an effective way to alleviate shortage of petroleum and environment pollution pressures. Therefore, a new process of calcium-rich in-situ pyrolysis of biomass and on-line Fe-ZSM catalysis for light olefins preparation is proposed in the project. The reaction mechanism on the co-transformation of oxygen-containing small molecules and CO on Fe-ZSM catalyst is explored in order to effectively improve the yield of light olefins. Through experiment research, theoretical analysis and quantum chemistry simulation, the transformation behavior of oxygen-containing small molecules on Fe-ZSM will be further studied. The conversion mechanism of light olefins from the co-transformation of oxygen-containing small molecules and CO under pyrolysis conditions will be explored. The coupling mechanism of the effective regulation of target component and the high-efficient adsorption of CO2 will be investigated. Through the proposed study, the formation mechanism of light olefins from biomass with in-situ calcium-rich pyrolysis and on-line Fe-ZSM catalysis will be revealed. The research achievements will not only benefit the production of light olefins from non-petroleum materials, but also provide a new way to high efficient conversion and high value utilization of abundant renewable biomass resources in China.
低碳烯烃是重要的基本有机化工原料,开发非石油路线的生物质基低碳烯烃制备方法与工艺是缓解石油资源短缺和环境污染压力的有效途径之一。本项目将基于富钙热解与Fe-ZSM催化有机结合,提出生物质原位富钙热解与在线Fe-ZSM催化制备低碳烯烃的新工艺。通过探索含氧小分子与CO在Fe-ZSM上同时转化为低碳烯烃的反应机理,有效提升低碳烯烃产率。本项目将采用实验研究、理论分析与量子化学模拟相结合的方法,深入研究含氧小分子在Fe-ZSM催化作用下向低碳烯烃转化的反应过程机理,掌握热解气氛下调控含氧小分子与CO同时转化为低碳烯烃的协同机制,探索目标组分调变与CO2高效吸收的耦合机制,揭示生物质原位富钙热解与Fe-ZSM在线催化制取低碳烯烃的关联耦合机制。本项目的研究成果可为低碳烯烃的制备提供理论基础和科学依据,也将为我国丰富的可再生生物质资源的高效转化与高值化利用提供一条新的途径。

结项摘要

低碳烯烃(乙烯、丙烯和丁烯)是重要的基本有机化工原料,开发非石油路线的生物质基低碳烯烃制备方法与工艺是缓解石油资源短缺和环境污染压力的有效途径之一。本项目采用生物质原位富钙热解与分子筛在线催化有机结合的新工艺,对生物质定向制备低碳烯烃的催化热解反应过程机理进行了深入研究,为更好掌握生物质定向催化的调控机制,本项目对任务书的内容进行了适当的调整,拓展性的研究了不同金属负载改性ZSM分子筛对低碳烯烃生成的影响机制,考察了热解中间产物模型化合物向低碳烯烃的转化机制,并进一步探究了低碳烯烃和芳香烃联产的协同调控机制。结果表明:Fe负载量为3wt.%,温度为600oC,催化剂/原料比为2,载气流速为100ml/min时得到的纤维素催化热解低碳烯烃碳产率最大。金属硝酸盐的负载改性能够有效的增加ZSM-5催化剂的总酸性和中强酸酸性位点分布,同时促进了低碳烯烃的产生,在Cu和Ce负载时最大,Fe、Al、La负载时次之,Mg负载时效果最差。相关性协方差分析表明,乙烯与催化剂中强酸酸性位点分布相关性最大,而丙烯和丁烯则分别与弱酸和强酸酸性位点分布相关性最大。模型化合物转化为低碳烯烃的能力依次为丙酮,愈创木酚,乙酸和糠醛。生物质原位富钙热解与分子筛在线催化不仅可以实现低碳烯烃的最大富集,而且可以联产化工原料芳香烃,促进了生物质的进一步高值化利用。本项目研究取得了丰硕的成果,共发表论文21篇,其中SCI收录论文16篇,EI收录论文4篇;申请国家发明专利5项,其中授权发明专利1项,项目的研究成果将有利于探索出一条高值转化可再生生物质制备低碳烯烃的新途径。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
微藻水热液化制取生物油的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曲磊;崔翔;杨海平;王贤华;张文楠;邵敬爱;陈汉平
  • 通讯作者:
    陈汉平
Catalytic Upgrading of Fast Pyrolysis Products with Fe-, Zr-, and Co-Modified Zeolites Based on Pyrolyzer-GC/MS Analysis
基于热解器-GC/MS 分析的 Fe、Zr 和共改性沸石对快速热解产物的催化升级
  • DOI:
    10.1021/acs.energyfuels.6b03105
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Energy & Fuels
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Li Pan;Chen Xu;Wang Xianhua;Shao Jingai;Lin Guiying;Yang Haiping;Yang Qing;Chen Hanping
  • 通讯作者:
    Chen Hanping
The moisture sorption characteristics and modelling of agricultural biomass
农业生物质的吸湿特性及建模
  • DOI:
    10.1016/j.biosystemseng.2016.08.006
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Biosystems Engineering
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Guiying Lin;Haiping Yang;Xianhua Wang;Yanyang Mei;Pan Li;Jingai Shao;Hanping Chen
  • 通讯作者:
    Hanping Chen
生物质成型燃料热解过程无机组分的析出特性
  • DOI:
    10.13334/j.0258-8013.pcsee.170586
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    桑会英;杨伟;朱有健;成伟;杨海平;邵敬爱;陈汉平
  • 通讯作者:
    陈汉平
棉秆燃烧过程中的颗粒物排放特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    成伟;陈汉平;杨海平;邵敬爱;杨伟;朱有健;李佳硕
  • 通讯作者:
    李佳硕

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其他文献

磷基钙盐对玉米秸秆燃烧过程中颗粒物排放特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨鹏;朱有健;樊纪原;成伟;吴贵豪;邵敬爱;杨海平;陈汉平
  • 通讯作者:
    陈汉平
有机胺改性生物质焦改善SO_2的吸附性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯烨;张世红;吴晶;陈应泉;邵敬爱;陈汉平
  • 通讯作者:
    陈汉平
磷酸二氢铵对生物质燃烧过程中颗粒物排放特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    樊纪原;朱有健;吴贵豪;成伟;刘恒;邵敬爱;杨海平;陈汉平
  • 通讯作者:
    陈汉平
热解油水相酸洗-烘焙二级预处理改善玉米秸秆热解特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡志超;梅艳阳;杨晴;王贤华;杨海平;邵敬爱;陈汉平
  • 通讯作者:
    陈汉平
不同Si/Al的氢型分子筛催化热解对生物油特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李攀;王贤华;邵敬爱;杨海平;陈汉平
  • 通讯作者:
    陈汉平

其他文献

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邵敬爱的其他基金

生物质与废轮胎共催化热解耦合硫氧深度脱除与单环芳烃制备的优化调控机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目
微波耦合特征催化剂催化热解生物质制备呋喃类衍生物的机制研究
  • 批准号:
    51876077
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    63.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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