用于二氧化碳吸附的有机多孔材料的制备与性能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21374024
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    82.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0504.高分子功能材料化学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

This proposal aims to design and prepare various heterocyclic moiety-containing conjugated organic building blocks with linear, planar and three-dimensional structure, and then cross-link these building blocks through efficient carbon-carbon or carbon-heteroatom bond-forming reaction polymeric materials with infinite network nanoporous structure. By varying the size, length and type of the core unit in the organic conjugated building blocks, the porosity parameters of the obtained organic porous materials, such as specific surface area, pore size and distruction can be tune to fulfill the size-fit concept between the pore size of the polymeric materials and the dimater of canbon dioxide molecule. Alternatively, the introduction of the native hetero atoms in the organic porous materials through employing heterocyclic compounds and of the polar moieties (carboxyl, hydroxyl, or amine) through the post-synthesis modification, will enhance the interaction between the pore surface of the organic porous material and carbon dioxide molecules. This above two approaches based on the basic concepts of supramolecular chemistry, can effectively improve the carbon dioxide sorption uptake capacity and sorption selectivity of organic porous materials. The sustainable preparation procedures, desorption behaviors, and the regeneration conditions of the organic porous materials will establish a solid base of developing practical carbon dioxide sorbents with high uptake capacity and sorption selectivity. Furthermore, it will benefical to the improvement of the living environment of mankind, the purification of natural gas, and the human survival in the closed space in the submarines and spacecraft cabins.
拟设计并合成多种具有线形、平面形以及三维结构的含有杂环单元的有机共轭建筑块,通过高效的碳-碳或碳-杂原子成键反应,将这些有机共轭建筑块连接起来,形成具有纳米孔道结构的无限网络材料。通过调节有机共轭建筑块的核心单元的大小、长度和类型等,可有效地调控所制备材料的孔道结构和比表面积、孔容与孔径分布等孔隙参数,以期达到有机多孔材料的孔道与二氧化碳分子的尺寸匹配。通过杂环基团引入原生性杂原子以及通过后修饰引入羧基、羟基或胺基等极性基团,增强有机多孔材料孔道表面与二氧化碳分子之间的相互作用力。此二途径基于超分子化学的基本概念,可有效提高有机多孔材料对二氧化碳的吸附容量与吸附选择性。经济可持续型制备以及脱附规律、再生条件的探索,为开发实用化的具有高效且选择性吸储性能的二氧化碳吸储材料奠定基础,将对从人类生存环境的改善、天然气的纯化、到海洋潜艇与太空舱封闭空间内人类生存质量的提高,具有非常重要的意义。

结项摘要

设计并合成了多种具有线形、平面形以及三维结构的含有氮、硫等杂原子的的咔唑、噻吩等杂环单元的有机共轭建筑块,通过高效的碳碳成键反应的交联方式,将这些有机共轭建筑块连接起来,形成具有纳米孔道结构的无限网络材料。通过多种技术表征、孔隙性以及吸附性能的表征,表明获得的有机多孔材料均为微孔材料,具有较大的比表面积和较窄的孔径分布。通过调节有机共轭建筑块的核心单元的大小、长度和类型等,可有效地调控所制备材料的孔道结构和比表面积、孔容与孔径分布等孔隙参数,达到了有机多孔材料的孔道与二氧化碳分子的尺寸匹配。通过杂环基团引入原生性杂原子的基团,增强有机多孔材料孔道表面与二氧化碳分子之间的相互作用力。这两个基于超分子化学的基本概念,可有效提高有机多孔材料对二氧化碳的吸附容量与吸附选择性。这些结构特性使得这些有机多孔材料呈现出优良的气体吸附性能。作为固体吸附材料,在某些封闭空间和特定场合,具有重要的应用价值。经济可持续型制备以及脱附规律、再生条件的探索,为开发实用化的具有高效且选择性吸储性能的二氧化碳吸储材料奠定基础,将对从人类生存环境的改善、天然气的纯化、到海洋潜艇与太空舱封闭空间内人类生存质量的提高,具有非常重要的意义。

项目成果

期刊论文数量(44)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Synthesis of Bergman cyclization-based porous organic polymers and their performances in gas storage
Bergman环化多孔有机聚合物的合成及其储气性能
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2017.04.062
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Polymer
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhang Xian-Mei;Ding Xuesong;Hu Aiguo;Han Bao-Hang
  • 通讯作者:
    Han Bao-Hang
Microporous spiro-centered poly(benzimidazole) networks: preparation, characterization, and gas sorption properties
微孔螺环中心聚苯并咪唑网络:制备、表征和气体吸附性能
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    Polymer Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhao Yan-Chao;Wang Tao;Zhang Li-Min;Cui Yi;Han Bao-Hang
  • 通讯作者:
    Han Bao-Hang
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  • DOI:
    10.3762/bjoc.13.120
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Beilstein journal of organic chemistry
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Yin Q;Chen Q;Lu LC;Han BH
  • 通讯作者:
    Han BH
Porous Nitrogen-Doped Carbon Nanoribbons for High-Performance Gas Adsorbents and Lithium Ion Batteries
用于高性能气体吸附剂和锂离子电池的多孔氮掺杂碳纳米带
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.6b00680
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Yang Quan-Sheng;Sui Zhu-Yin;Liu Yu-Wen;Han Bao-Hang
  • 通讯作者:
    Han Bao-Hang
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基于吡咯和二酮缩合的微孔聚吡咯网络新策略
  • DOI:
    10.1002/macp.201600119
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Macromolecular Chemistry and Physics
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Melhi Saad;Ding Xuesong;Liu Zhi-Wei;Cao Cong-Xiao;Han Bao-Hang
  • 通讯作者:
    Han Bao-Hang

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其他文献

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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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