高性能、低成本的多尺度孔道与结构催化材料

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91634201
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0803.反应工程
  • 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

Heterogeneous reaction processes are mainly catalytic processes, and the diffusion of reactants and products on the catalytic materials play a critical role for the catalytic properties. Using hierarchically porous and structural catalytic materials, it is easy to control the diffusion of the reactants and products, which is one of the most methodologies for adjusting the reaction processes. This project is devoted to constructing the hierarchically porous and structural catalytic materials including hierarchically porous zeolites, highly stable zeolite nanosheets, hierarchically porous organic ligand polymers, as well as their green syntheses. Furthermore, we want to functionlize the catalytically active sites, adjust the wettability, and introduce the chiral species on these catalytic materials. We hope that the diffusion of reactants and products on these catalytic materials could be rationally adjusted. As a result, these catalytic materials exhibit excellent catalytic properties in a series of model reactions related to the energy and environment, which should be potentially important for the process industry involving in energy, resource conversion, and environmental protection.
多相反应过程大多数是催化过程,反应物与反应产物在催化材料上的扩散对反应性能影响巨大。采用多尺度孔道与结构催化材料可以有效控制反应物与反应产物的扩散,是实现多相反应过程调控的最佳手段之一。本项目致力于多尺度孔道与结构催化材料的构筑,这包括多尺度孔道沸石分子筛、高稳定性的沸石纳米片、多尺度孔道有机配体聚合物等,并进一步使其合成绿色化。在此基础上,进行催化中心功能化、调控它们的润湿性、引入手性中心等。我们期望,多相过程中的反应物与反应产物在这些新型催化材料上的扩散可以有效调控,在一系列的涉及到能源高效转化与环境保护有关的模型多相反应中,显示出优异的催化性能。这对于过程工业相关的能源、资源转化与环境保护都具有意义。

结项摘要

多相反应过程大多数是催化过程,反应物与反应产物在催化材料上的扩散对反应性能影响巨大。采用多尺度孔道与结构催化材料可以有效控制反应物与反应产物的扩散,是实现多相反应过程调控的最佳手段之一。本项目致力于多尺度孔道与结构催化材料的构筑,这包括多尺度孔道沸石分子筛、高稳定性的沸石纳米片、多尺度孔道有机配体聚合物等,并进一步使其合成绿色化。在此基础上,进行催化中心功能化、调控它们的润湿性、将催化中心定向构筑于沸石结构的不同位置等。因此,多相过程中的反应物与反应产物在这些新型催化材料上的扩散可以有效调控,在一系列的涉及到能源高效转化与环境保护有关的模型多相反应中,显示出优异的催化性能。这对于过程工业相关的能源、资源转化与环境保护都具有意义。

项目成果

期刊论文数量(53)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
N-Oxyl Radicals Trapped on Zeolite Surface Accelerate Photocatalysis
沸石表面捕获的 N-氧基自由基加速光催化
  • DOI:
    10.1021/acscatal.9b03737
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    ACS Catalysis
  • 影响因子:
    12.9
  • 作者:
    Ma Runyuan;Chen Wei;Wang Liang;Yi Xianfeng;Xiao Yao;Gao Xinhua;Zhang Jian;Tang Xiaomin;Yang Chengguang;Meng Xiangju;Zheng Anmin;Xiao Feng-Shou
  • 通讯作者:
    Xiao Feng-Shou
Hydrophobic Zeolite Containing Titania Particles as Wettability-Selective Catalyst for Formaldehyde Removal
含二氧化钛颗粒的疏水性沸石作为去除甲醛的润湿性选择性催化剂
  • DOI:
    10.1021/acscatal.8b00732
  • 发表时间:
    2018-06-01
  • 期刊:
    ACS CATALYSIS
  • 影响因子:
    12.9
  • 作者:
    Jin, Zhu;Wang, Liang;Xiao, Feng-Shou
  • 通讯作者:
    Xiao, Feng-Shou
Product Selectivity Controlled by Nanoporous Environments in Zeolite Crystals Enveloping Rhodium Nanoparticle Catalysts for CO2 Hydrogenation
包覆铑纳米粒子催化剂的沸石晶体中的纳米孔环境控制二氧化碳加氢的产物选择性
  • DOI:
    10.1021/jacs.9b01555
  • 发表时间:
    2019-05-29
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  • 影响因子:
    15
  • 作者:
    Wang, Chengtao;Guan, Erjia;Xiao, Feng-Shou
  • 通讯作者:
    Xiao, Feng-Shou
无溶剂法合成ZSM-5/SiC整体式催化剂制备生物燃料(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chinese Journal of Catalysis
  • 影响因子:
    16.5
  • 作者:
    朱秋艳;王叶青;王凌翔;杨志远;王亮;孟祥举;肖丰收
  • 通讯作者:
    肖丰收
Single-site catalyst promoters accelerate metal-catalyzed nitroarene hydrogenation.
单中心助催化剂加速金属催化硝基芳烃加氢
  • DOI:
    10.1038/s41467-018-03810-y
  • 发表时间:
    2018-04-10
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Wang L;Guan E;Zhang J;Yang J;Zhu Y;Han Y;Yang M;Cen C;Fu G;Gates BC;Xiao FS
  • 通讯作者:
    Xiao FS

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其他文献

带凹腔钝头体第IV类激波干扰特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    推进技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖丰收;李祝飞;朱雨建;杨基明
  • 通讯作者:
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uspanCreation of Br?nsted acid sites on Sn-based solid catalysts for the conversion of biomass/span/u
在锡基固体催化剂上创建布林斯台德酸位点用于生物质转化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    包信和
负载型金基催化剂Au/Fe(OH)_3催化苯乙烯环氧化反应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    王亚丽;肖丰收;孙建红;王路;向丹;孙建敏
  • 通讯作者:
    孙建敏
第IV类激波-激波干扰非定常性及其敏感因素分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    空气动力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖丰收;李祝飞;朱雨建;杨基明
  • 通讯作者:
    杨基明
Ultrafast crystallization of mesoporous Sn-MFI single crystals achieved by addition of the cationic polyelectrolyte in starting gels
通过在起始凝胶中添加阳离子聚电解质实现介孔 Sn-MFI 单晶的超快结晶
  • DOI:
    10.1016/j.micromeso.2022.111922
  • 发表时间:
    2022-04
  • 期刊:
    Microporous and Mesoporous Materials
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    袁恩辉;李梦;周佳枫;牛一鸣;宋永红;张坤;杨明辉;江金强;张炳森;肖丰收;刘昭铁;刘忠文
  • 通讯作者:
    刘忠文

其他文献

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肖丰收的其他基金

参加第十四届希望会议
  • 批准号:
    22381240033
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    2.00 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作研究与交流项目
具有高二氧化碳利用率的南海天然气干重整催化材料
  • 批准号:
    U21B20101
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    260 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
多级孔道结构对催化反应的扩散调控基础研究
  • 批准号:
    21333009
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    310.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目
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    21273197
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
石油化工新型沸石催化材料的设计合成
  • 批准号:
    U1162201
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    250.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
层间插入路线合成新型氧化硅基的微孔沸石晶体及其催化性能
  • 批准号:
    20973079
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    38.0 万元
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    面上项目
无有机模板和利用低成本模板合成硅铝沸石催化材料
  • 批准号:
    20773049
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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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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