二氧化碳在有机溶剂/离子液体/水复合电解液中的电催化还原与资源化

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51164020
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    54.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0415.资源循环利用
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

将二氧化碳转化为大宗有机化工原料,减少化石燃料使用量,是实现二氧化碳减排的重要技术途径之一。本项目拟在有机溶剂/离子液体/水三元复合电解液中,以二氧化碳和水为原料,用电化学催化还原的方法将二氧化碳转化为甲酸、甲烷、甲醇等化学品,实现二氧化碳资源化利用。研究工作拟解决两个关键问题:提高二氧化碳电还原反应的电流密度;提高阴极材料的电催化活性和长期稳定性。主要研究内容包括:设计并合成功能化离子液体,制备有机溶剂/离子液体/水复合电解液,提高二氧化碳在电解液中的溶解度,由此提高二氧化碳电还原反应的电流密度;利用电化学测试技术和波谱分析方法,查找导致阴极材料电催化活性降低的原因,探索提高阴极材料电催化活性和长期稳定性的方法;研究离子液体在二氧化碳电催化还原过程中所起的主要作用,揭示二氧化碳电还原反应机理,搞清电极过程动力学特征。研究工作对于发展温室气体减排新理论、新方法具有重要的科学意义。

结项摘要

全球气候变暖是全世界共同关注的焦点问题。将二氧化碳转化为有用化学品,减少化石燃料使用量,是实现二氧化碳减排的重要技术途径。本项目在国家自然科学基金的支持下,开展了二氧化碳在离子液体/有机溶剂/水电解液中的电还原研究,尝试用电化学方法,将二氧化碳转化为甲酸、甲醇、甲烷、乙烯、CO和草酸等化合物,以实现二氧化碳资源化利用。具体开展了以下研究工作:①合成了阳离子为1-丁基-3-甲基咪唑、N-甲基吡啶、四丁基高氯酸铵,阴离子为CF3SO3-、CF3COO -、(CF3SO2)2N -、HSO4- 的一系列离子液体,研究了离子液体的电导率、粘度、熔点、化学性质和溶解二氧化碳性能;②在碳酸丙烯酯、N-甲基吡咯烷酮、二甲基甲酰胺、乙睛、二甲亚砜等有机溶剂中,加入了上述离子液体,配制了有机电解液,研究了溶液的电化学窗口、溶解二氧化碳性能、离子导电率等物理化学性质;③在离子液体/有机溶剂/水电解液中,研究了二氧化碳在Pb、In、Sn、Cu、Au、Ag、Pt电极上的电还原反应,分析了电流效率随时间变化规律,总结了二氧化碳电还原反应动力学特征;④分析了阴极材料电催化性能及影响因素,研究了副反应产物的生成机理及其对阴极催化性能的影响,通过优化反应条件,提高了阴极的电催化活性和长期稳定性。.研究工作取得了以下成果:.①阐明了有机电解液的离子导电机理,揭示了离子液体在二氧化碳电还原过程中所起的关键作用,提出了二氧化碳在有机溶剂/离子液体/水电解液中的电还原机理;.②提高了有机电解液的离子导电性能、降低了有机电解液的粘度,提升了二氧化碳在有机溶剂/离子液体/水电解液中的溶解度,由此提高二氧化碳电还原反应电流密度; .③揭示了副反应产物的生成机理,分析了其对阴极材料电催化活性的影响机制,解决了电极中毒问题;.④发表学术论文11篇,其中SCI检索4篇,EI检索2篇,核心5篇,另有3篇在投稿中;获得发明专利4项,实用新型专利1项,另有2项在审理中;目前有在读博士研究生2名,硕士生5名,毕业2名。完成了项目预定目标。.研究工作中的重要发现:.在有机电解液中将二氧化碳电还原为甲酸、甲醇、甲烷、乙烯和草酸的效率很低,产物分离困难,短期内难以实现工业化应用。但是,将二氧化碳电还原为CO,虽然价值较低,但电流效率可以达到90%以上,且电极不中毒,因而极有可能发展成为能源环境领域非常重要的一项新兴技术。

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(2)
专利数量(2)
离子液体在 CO2 电还原反应过程中的催化作用与机理分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王琴;王晓春;李青远;施锦
  • 通讯作者:
    施锦
二氧化碳在银电极上发生电还原反应时的电极失活原因
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨冬伟;李露;王琴;施锦
  • 通讯作者:
    施锦
Electrochemical Impedance Studies of CO2 Reduction in Ionic Liquid/Organic Solvent Electrolyte on Au Electrode
Au电极上离子液体/有机溶剂电解质中CO2还原的电化学阻抗研究
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2015.12.025
  • 发表时间:
    2016-01
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Qing-yuan Li;Fengxia Shen;Qin Wang;Jin Shi
  • 通讯作者:
    Jin Shi
Au电极上CO2电还原过程中电极失活原因
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    化学反应工程与工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨冬伟;李 露;贾友见;施 锦
  • 通讯作者:
    施 锦
CO2在离子液体/有机溶剂/水复合电解液中电催化还原
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    化学工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王晓春;李露;王 琴;施锦
  • 通讯作者:
    施锦

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上海电子束离子阱低温超导磁体系统的研制
  • DOI:
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  • 期刊:
    核技术
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李炜;王纳秀;蒋迪奎;阎和平;施锦;路迪;王福堂;陈永林;郭盘林;丁立人;邹亚明;朱希恺
  • 通讯作者:
    朱希恺

其他文献

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    地区科学基金项目

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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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