呋喃类生物燃料热解自由基激发态及其与分子氧反应过程的理论研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21673185
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0301.化学理论与方法
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

This project aims to explore excited-state properties of radicals in pyrolysis of furan-based biofuels and their reactions with dioxygen by extensive quantum chemistry calculations and ab initio dynamics simulations. Based on the computational results, the possibility of different excited-state species involved in combustion and their impacts on the oxidation and combustion reactions will be assessed. It is expected to build the thermodynamic data of radicals and oxygen-containing reactive species of furan-based biofuels in pyrolysis and combustion and provide a basis for the improvement of combustion kinetic model and reaction network in consideration of excited states.
二甲基呋喃等呋喃类化合物是新型的第二代液体生物燃料,其燃烧过程非常复杂,涉及一些自由基和激发态活性物种的参与。然而,目前由于缺乏对生物燃料热解物种激发态性质和碰撞能量转移性质的认识,现有燃烧机理模型基本上不包括激发态参与的化学反应步。该项目旨在通过广泛的量子化学计算和从头算动力学模拟,系统研究呋喃类新型生物燃料热解与氧化过程中自由基活性物种的激发态性质及其反应机理,探明高未饱和反应中间体的低激发态电子结构特征与反应活性,构建呋喃类生物燃料自由基与含氧活性物种激发态性质和热解与氧化反应过程的基本热力学数据集,为呋喃类生物燃料活性物种激发态参与的燃烧反应网络和动力学模型的完善与数值模拟提供支持。

结项摘要

呋喃类化合物是重要的第二代生物燃料,对减少汽油类非再生能源的使用具有重要意义。项目通过广泛的电子结构计算和动力学模拟,系统地研究了甲基呋喃类生物燃料热解自由基及其氧化燃烧活性物种的结构、光谱性质及其化学反应网络各基元步的热力学和动力学性质,探明了高未饱和反应中间体的低激发态电子结构特征与反应活性,预测了呋喃类生物燃料热解及低温氧化反应的微观机理,确定了自由基与含氧活性物种及其反应步的热力学和动力学性质。理论计算和激发态动力学模拟研究揭示,尽管激发态可能在一定程度上对生物燃料燃烧有影响,但其燃烧特征主要由基态活性物种决定,相关研究成果为呋喃类生物燃料燃烧反应网络与动力学模型的完善和数值模拟提供了理论依据。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Persulfurated Coronene and Its Chalcogenide Analogues: Insight into Effects of Peripheral Substitution
过硫化晕苯及其硫属化物类似物:洞察外周替代的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    J. Phys. Chem. A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qing Zhang;Zexing Cao
  • 通讯作者:
    Zexing Cao
A Description of Enzymatic Catalysis in N‑Acetylhexosamine 1‑Kinase: Concerted Mechanism of Two-Magnesium-Ion-Assisted GlcNAc Phosphorylation, Flexibility Behavior of Lid Motif upon Substrate Recognition, and Water-Assisted GlcNAc-1‑P Release
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ACS Catalysis
  • 影响因子:
    12.9
  • 作者:
    Zhao Yuan;She Nai;Ma Yiming;Wang Chaojie;Caon Zexing
  • 通讯作者:
    Caon Zexing
Atomically dispersed Cu and Fe on N-doped carbon materials for CO(2) electroreduction: insight into the curvature effect on activity and selectivity.
用于 CO2 电还原的 N 掺杂碳材料上原子分散的 Cu 和 Fe:深入了解曲率对活性和选择性的影响
  • DOI:
    10.1039/d0ra08857a
  • 发表时间:
    2020-11-23
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhang, Yue;Fang, Lei;Cao, Zexing
  • 通讯作者:
    Cao, Zexing
Catalytic coupling of CO2 with epoxide by metal macrocycles functionalized with imidazolium bromide: insights into the mechanism and activity regulation from density functional calculations
溴化咪唑功能化的金属大环催化 CO2 与环氧化物的偶联:从密度泛函计算深入了解机理和活性调节
  • DOI:
    10.1039/c8dt04684k
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Dalton Transaction
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Ping;Cao Zexing
  • 通讯作者:
    Cao Zexing
Catalytic Coupling of CH4 with CO2 and CO by a Modified Human Carbonic Anhydrase Combined with Oriented External Electric Fields: Mechanistic Insights from DFT Calculations
通过修饰的人碳酸酐酶结合定向外部电场催化 CH4 与 CO2 和 CO 的偶联:来自 DFT 计算的机理见解
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Organometallics
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    DH Ma;HJ Xie;Zexing Cao
  • 通讯作者:
    Zexing Cao

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其他文献

富勒烯和碳纳米管稳定性与形成机
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  • 发表时间:
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    --
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  • 通讯作者:
    张乾二
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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    2020
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    曹泽星
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  • 通讯作者:
    吴玮
褐煤分子片段结构电子吸收光谱的理论研究
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡薛;孙铭骏;张向飞;曹泽星
  • 通讯作者:
    曹泽星

其他文献

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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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