负载双金属的多级孔ZSM-5分子筛催化藻类水热液化制芳烃的研究

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基本信息

  • 批准号:
    21776159
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0811.生物质转化与轻工制造
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Biomass resources possess great importance for the production of highly value-added chemicals. This subject attempts to convert algal biomass to yield valuable bio-oil rich in aromatic hydrocarbon via catalytic hydrothermal liquefaction. The conventional ZSM-5 is processed to possess mesoporous structure, and subsequently, bimetals are loaded to promote the hydrothermal stability and deoxygenation activity. The obtained bimetallic hierarchical ZSM-5 is applied to catalyze algal hydrothermal liquefaction to yield aromatic hydrocarbon. Therefore, the main topics of this subject include: 1) optimal design, synthesis and characterization of bimetallic hierarchical ZSM-5; 2) investigation on the algal catalytic hydrothermal liquefaction; 3) reaction mechanism of algae to aromatic hydrocarbon via model compound experiments; 4) comparison of different thermal chemical conversion methods to produce aromatic hydrocarbon such as hydrothermal liquefaction and pyrolysis; 5) foundation of reaction network with material balance, energy balance and technical/economic analysis. Finally, this subject introduces a new method and technology for the production of petroleum chemicals, such as aromatic hydrocarbon, from algal biomass, and promotes the application of bimetal and mesoporous ZSM-5 catalysts.
以生物质为原料生产高附加值化学品具有重要意义,本课题以藻类生物质为原料,拟通过催化水热液化的方法得到芳烃组分高度富集的生物油。首先对传统ZSM-5分子筛进行后处理生成介孔,再负载双金属以增强其水热稳定性和提高脱氧(杂)活性,制备得到双金属负载的多级孔ZSM-5复合分子筛作为催化剂来催化藻类水热液化制芳烃。课题主要研究内容包括:(1)双金属负载的多级孔ZSM-5复合分子筛催化剂的优化设计、制备和表征;(2)ZSM-5复合分子筛催化的藻类水热液化制芳烃过程研究;(3)通过模化物进行藻类催化水热液化制芳烃的机理研究;(4)藻类水热液化与热裂解两种热化学方法制备芳烃的比较研究;(5)研究全过程的物质转换历程,构建总反应网络。本课题的研究将为藻类生物质制备芳烃等石油化学品提供新技术和新方法,同时拓宽金属负载和介孔ZSM-5分子筛的催化应用范围。

结项摘要

藻类生物质催化水热液化制备芳烃化学品具有重要意义。本课题设计制备了高效催化剂,研究了微藻及其模化物在近/超临界水等介质中催化脱氧并芳构化制备芳烃的过程,主要研究成果如下:.(1)研究了微藻生物质的模型化合物在碱处理脱硅后的多级孔HZSM-5分子筛的催化作用下一锅法实现水热脱氧(或脱氮)和芳构化反应。多级孔HZSM-5分子筛的孔径适当增大,使反应物大分子更易进入孔道,同时酸量又能保持在一定量,因而比微孔HZSM-5有更好的活性。当反应温度为400 ℃时,TEX(甲苯、乙苯、二甲苯)的总收率可达到 (1.14 ± 0.05) ×100%。相对于硬脂酸,含氮模化物十六酰胺水热芳构化的TEX产率要低很多。而硬脂酸和十六酰胺混合物的TEX产率比纯十六酰胺有所提高。.(2)制备了Mo、Cu双金属负载的多级孔ZSM-5分子筛Mo0.02Cu0.01/Z-0.2M,研究了对硬脂酸水热芳构化的催化活性。因其合适的孔道结构及酸性特征、良好的水热稳定性,TEX的总摩尔产率可达140.73%。此外,考察了加入十六酰胺对反应的影响。结果表明,当反应温度为450℃时,Mo0.02Cu0.01/Z-0.2M表现出了很高的催化活性,总TEX摩尔产率达到100.98%。.(3)采用化学接枝法设计制备了一种非晶态钴基催化剂Co@SiO2,并对藻类生物油模化物棕榈酸的脱氧性能进行了研究。研究结果表明,Co@SiO2以无定形的形式存在,具有较大的比表面积、丰富的孔结构和独特的表面酸性。无定形Co对烷烃的加氢裂化有显著抑制作用,同时提高了加氢脱氧(HDO)的选择性,增加了C16/C15的比率(为5.8),最终将棕榈酸100%转化为烷烃,其中异构烷烃占比大,碳原子经济性提高。.(4)揭示了藻类生物质水热芳构化制备芳烃的催化机理。通过模化物替代的方法,分别以棕榈酸和十六酰胺为含氧物质及含氮物质的代表,研究了藻类生物质水热芳构化反应转换历程,构建了脱氧(氮)及芳构化集成的总反应网络。.本课题研究为藻类生物质制备芳烃化学品提供了新方法,同时拓宽了金属负载多级孔分子筛催化剂的应用范围。

项目成果

期刊论文数量(26)
专著数量(1)
科研奖励数量(5)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Catalytic hydrothermal liquefaction of microalgae over different biochars
不同生物炭上微藻的催化水热液化
  • DOI:
    10.1016/j.catcom.2020.106236
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Catalysis Communications
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Lu Jianwen;Zhang Zhenzhong;Zhang Lilong;Fan Guifang;Wu Yulong;Yang Mingde
  • 通讯作者:
    Yang Mingde
Conversion of palmitic acid to jet fuel components over Mo/H-ZSM-22 bi-functional catalysts with high carbon reservation
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Applied Catalysis A-general
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Mingde Yang;Hongbin Cao;Jimei Zhang;Yanchun Shi;Yulong Wu
  • 通讯作者:
    Yulong Wu
ZrMn Oxides for Aqueous-Phase Ketonization of Acetic Acid: Effect of Crystal and Porosity
ZrMn 氧化物用于乙酸水相酮化:晶体和孔隙率的影响
  • DOI:
    10.1002/asia.201800114
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu Kejing;Yang Mingde;Hu Husheng;Liang Junmei;Wu Yulong
  • 通讯作者:
    Wu Yulong
High flux photocatalytic self-cleaning nanosheet C3N4 membrane supported by cellulose nanofibers for dye wastewater purification
纤维素纳米纤维支撑的高通量光催化自清洁纳米片C3N4膜用于染料废水净化
  • DOI:
    10.1007/s12274-020-3256-0
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Keli Chen;Jian Liu;Lilong Zhang;Ge Meng;Yulong Wu;Guifang Fan
  • 通讯作者:
    Guifang Fan
Research on carbonization kinetic of cellulose-based materials and its application
纤维素基材料碳化动力学及其应用研究
  • DOI:
    10.1016/j.jaap.2021.105232
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Xi Zhang;Rui Li;Yulong Wu;Feiyuan Cheng;Xiaoxiao Yang
  • 通讯作者:
    Xiaoxiao Yang

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  • 通讯作者:
    李波清

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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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