微波能在纳米沸石骨架形成到应用系列化学过程中的作用规律

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21171041
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0104.无机合成
  • 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

微波能(microwave energy)独特的能量转化方式可使化学反应在其单位时间内的转化率、选择性等发生巨大变化,而且其介电加热的特点可实现在同一反应体系的不同底物或者溶剂的选择性加热,导致反应物的反应机制发生变化,这种独特的新能源的介入无疑为化学家控制化学反应效率以及材料合成等方面提供了一种新的思路。本项目在此背景和现有研究基础上提出系统研究微波能在纳米沸石骨架形成、模板去除、离子交换、表面/骨架修饰等系列相关过程的影响因素,通过合理的实验设计以及原位表征手段研究微波能在纳米沸石各个相关过程中的提升作用,总结并发现微波能在此系列过程中的作用规律、原理以及微波辐照下各个过程的最佳条件,其结果将不仅可以为纳米沸石材料的微波合成到应用过程提供一套完整的规律和思路,也有利于发现和探究目前微波化学中热点研究的微波热效应以及非热效应相关作用机理。

结项摘要

微波辐照独特的介电加热的特点可实现在同一反应体系的不同底物或者溶剂的选择性加热,导致反应物的反应机制发生变化。但是目前绝大部分微波能仅被作为一种加热源来使用,对于微波能除了热效应之外的非热效应虽然多有猜测和讨论,但并没有完全被验证。那么这种独特的新能源的介入是否真的会为化学家控制化学反应效率以及材料合成等方面提供一种新策略,是否会使一些不可能的反应变得可能或者容易?本项目在此背景和现有研究基础上提出研究微波能在纳米沸石骨架形成、模板去除、离子交换、表面/骨架修饰等系列相关过程中的影响因素,总结微波能在此系列过程中的作用,探索、发现并放大可能存在的微波非热效应或者特殊作用。根据项目既定的研究内容,本项目在四年的执行期间研究的内容以及得到的结论可以分为以下几部分。1)首先研究了微波辐照的杂原子纳米沸石合成过程,发现微波辐照对于杂原子沸石的合成具有明显的促进作用,通过不同极性的杂原子M-O键的不同吸波能力,实现了对杂原子化学键的活化,从而促进了杂原子进入沸石骨架;2)在系统的排除掉热效应的地响因素并通过对所合成杂原子纳米沸石的详细表征对比后,确定微波的这种选择性活化效应是一种微波非热效应,这是目前第一次实际意义上发现并放大大家颇有争议的微波非热效应;3)项目执行期间还分别发展了微波辅助的模板剂去除、离子交换以及硅烷化沸石骨架修饰过程,发现了微波对于模板剂去除以及硅烷化修饰过程仅有加速作用,但对于某些具有较大水合半径的阳离子进入沸石孔道具有较强的促进作用,本项目以此为基础制备了安全不泄露的磁共振造影剂材料;4)项目执行期间还发展了微波辅助的双氧水微爆破技术来制备具有从里到外完全开放、连通介孔的多级孔沸石材料,实现了对于沸石孔道的改造和修饰。这种微波辅助的气体冲击方法提供了一种不同于酸碱后处理的新方法,该方法可以使微孔结构得到很好的保留;5)项目执行过程中还利用微波离子传导的特殊加热方式,发展了一种微波辅助的高盐催化体系,实现了纤维素直接、快速转化。这些结果不仅可以为纳米沸石材料的微波合成到应用过程提供一套完整的规律和思路,也有利于发现和探究目前微波化学中热点研究的微波热效应以及非热效应相关作用机理。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Preparation and characterization of WOx/ZrO2 nanosized catalysts with high WOx dispersion threshold and acidity
高WOx分散阈值和酸度的WOx/ZrO2纳米催化剂的制备与表征
  • DOI:
    10.1016/j.jcat.2012.11.011
  • 发表时间:
    2013-03-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF CATALYSIS
  • 影响因子:
    7.3
  • 作者:
    Song, Kunshan;Zhang, Hongbin;Tang, Kangjian
  • 通讯作者:
    Tang, Kangjian
Future of nano-/hierarchical zeolites in catalysis: gaseous phase or liquid phase system
纳米/多级沸石在催化领域的未来:气相或液相系统
  • DOI:
    10.1039/c4cy01114g
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Yan, Yueer;Guo, Xiao;Tang, Yi
  • 通讯作者:
    Tang, Yi
Combination of bio- and chemocatalysis for dynamic kinetic resolution: The assembly strategies for nanozeolite-modified flow microchannel reactors
生物催化和化学催化相结合的动态动力学解析:纳米沸石改性流动微通道反应器的组装策略
  • DOI:
    10.1016/j.jcat.2012.12.008
  • 发表时间:
    2013-04
  • 期刊:
    Journal of Catalysis
  • 影响因子:
    7.3
  • 作者:
    Li, Xiang;Wang, Wanlu;Tang, Yi;Zhang, Yahong
  • 通讯作者:
    Zhang, Yahong
Silanization-Based Zeolite Crystallization: Participation Degree and Pathway
基于硅烷化的沸石结晶:参与程度和途径
  • DOI:
    10.1002/chem.201501034
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chemistry - A European Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan Yueer;Azhati Arepati;Guo Xiao;Zhang Yahong;Tang Yi
  • 通讯作者:
    Tang Yi
纳米沸石的模板可控去除及分子扩散限制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林少颖;秦恺;张亚红;唐颐
  • 通讯作者:
    唐颐

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    2017
  • 期刊:
    安徽农业科学
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  • 期刊:
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  • 作者:
    孙利鑫;张亚红
  • 通讯作者:
    张亚红

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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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