可回收液-液两相反应-分离耦合体系的构建及其在木质素氧化降解反应中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31370570
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1604.林产化学
  • 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

In order to resolve the problems of serious pollution of solvent, difficult separation and easy oxidation of the products, and no reusability of catalyst in the oxidative degradation of lignin, this work will synthesize novel ionic liquids with good solubility to the lignin and catalyst and select suitable extractants with good solubility to products aromatic aldehydes. By using of the reaction-separation coupled technology, a recyclable liquid-liquid two-phase reaction-separation integration system will be build and used in the selective oxidation of lignin to produce aromatic aldehydes. On the characteristics of the liquid-liquid two-phase system, the lignin will be efficient oxidized to the aromatic aldehydes, and the integrative process of reaction, seperation and reusage of ionic liquid catalyst phase will also be realized. This study will provide guidance for the selective oxidation of lignin.
针对木质素催化氧化降解制备高附加值芳香醛反应中存在的溶剂污染严重、产物芳香醛未能实时分离而深度氧化以及催化剂难以循环使用等问题,本项目依据离子液体结构的可设计性,制备对木质素和氧化催化剂具有良好溶解能力的新型离子液体,优选对产物芳香醛有良好萃取效果的有机萃取剂,进而构建可回收木质素-过渡金属盐催化剂-离子液体/有机萃取剂液-液两相反应-萃取分离耦合体系,对木质素进行选择性氧化降解制备芳香醛。利用离子液体能够为反应提供独特的均相离子环境与反应-萃取耦合体系易于产物实时分离的特点,实现木质素的高效氧化降解,研究新反应过程的规律和反应机理,完成产物芳香醛的实时分离及离子液体催化相的回收和循环使用,为实现木质素高选择性氧化降解制备芳香醛提供理论支持。

结项摘要

木质素经氧化降解可制得高值化学品芳醛/酚化合物,广泛用于医药、食品、涂料等行业。目前木质素的氧化降解反应存在非均相反应速率低、废液排放量大、产物选择性差、设备腐蚀严重等缺点。由此,项目构建了离子液体基的降解-分离耦合体系并用于木质素氧化降解反应,结果如下:.创新设计合成了3大类12种新型离子液体,即磷酸酯类离子液体、碱性三氮唑类离子液体和酸性三氮唑类离子液体。研究了离子液体对木质素的溶解性、降解性及其热稳定性等重要性质,筛选出对木质素溶解性好、降解性强和自身热稳定性高的离子液体3种,即:N-甲基吡啶磷酸甲酯盐[mPy]DMP、1-丁基-3-甲基咪唑三氮唑盐[Bmim]tr和甲基三氮唑磷酸二甲酯盐[Hnmtr]DMP,并采用FT-IR、1H NMR、13C NMR等技术方法进行了表征,结果表明所合成的离子液体正是目标化合物。HSQC、FT-IR、GPC、XRD和SEM等表征结果表明,离子液体的强溶解能力更有利于破坏木质素的氢键和β-O-4’结构,加速木质素的溶解,而不会破坏木质素的芳基基本结构单元,进而有利于木质素的均相接触降解制备高值芳基化学品。.在磷酸酯基离子液体[MPy]DMP构建的反应-分离耦合体系下,木质素降解率为100%,氧化降解产物中芳香醛的收率为20.3%;在碱性三氮唑类离子液体[Bmim]tr构建的反应-分离耦合体系下,木质素降解率为100%,香草醇的收率为23.5%;在酸性三氮唑类离子液体[Hnmtr]DMP构建的反应-分离耦合体系下,木质素降解率为100%,丁香酚的收率为31.6%。在混合磷酸盐构建的反应-分离耦合体系下,木质素降解率为100%,产物芳香醛收率为25.8%。此外,构建的耦合体系实现芳基产物在反应过程中的及时分离,避免了其深度氧化,提高了其收率。同时,离子液体易分离、可回收、可重复使用。木质素氧化降解过程中,离子液体可与金属催化活性中心进行络合并转移金属催化活性中心,促进金属催化活性中心携氧与底物接触生成中间体甲基醌自由基和甲基醌氢过氧化物,推动了木质素的解聚和产物的生产。.上述研究达到了预期目标,并可为木质素解聚制备高值芳基化学品提供理论指导。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
微波辅助离子液体溶解木质素的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    林产化学与工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘仕伟;周红霞;李露;于世涛;解从霞;刘福胜
  • 通讯作者:
    刘福胜
Characterization of products from hydrothermal carbonization of pine
松木水热碳化产物的表征
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2017.07.138
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Wu Qiong;Yu Shitao;Hao Naijia;Wells Tyrone Jr;Meng Xianzhi;Li Mi;Pu Yunqiao;Liu Shouxin;Ragauskas Arthur J
  • 通讯作者:
    Ragauskas Arthur J
木质素在三氮唑基离子液体中溶解性能的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    林产化学与工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王亚男;刘仕伟;李露;于世涛
  • 通讯作者:
    于世涛

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其他文献

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  • DOI:
    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李露
离子液体助壳聚糖氧化降解反应的研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高校化学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘福胜
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    林产化学与工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    宋湛谦
十八胺聚氧乙烯醚类离子液体催化合成松油醇
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    --
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    --
  • 作者:
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    解从霞
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    石油化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于凤丽;刘仕伟;解从霞;于世涛
  • 通讯作者:
    于世涛

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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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