微通道反应器内异构烷烃/烯烃烷基化反应研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1662124
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B08.化学工程与工业化学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Due to the increasing regulation from environmental protection and relative laws, the demand of gasoline alkylate in China has been increasing fastly in recent years. The traditional technologies, which encounter serious problems such as large acid consumption, high ratio of alkane/alkene, corrosion, poor safety, etc., can hardly satisfy the requirement of clean and efficient production in modern chemical industry. The alkylation between isoalkane/alkene catalyzed by concentrated sulfuric acid is a typical multiphase and highly exothermic reaction, making it especially suitable for intensification in microreactors. This project plans to , through experiments, theoretical and simulation methods, investigate the alkylation process in microchannel reactors and the underlying coupling mechanism between transport and reaction. The aim is to reveal several key issues including the interface formation, rupture and coalescence during the acid-oil two phase flow, the coupling and mediation of flow and mass transfer and reaction, and the numbering-up theory. These research can provide guidance for the design of alkylation microreactors and processes, which form our independent intellectual property.
随着环境保护和环保法规要求的提高,我国烷基化油需求正快速增加。现有工艺因酸消耗大、烷烃/烯烃比高、设备腐蚀和安全性差等缺点很难满足现代化工清洁、高效的生产要求。硫酸催化的异构烷烃/烯烃烷基化反应是典型的多相反应和强放热过程,特别适宜使用微反应器进行强化。本项目拟主要通过实验手段,结合理论分析和数值模拟方法,对微通道反应器内异构烷烃/烯烃烷基化反应过程涉及的浓酸-油两相流动、传质和反应及其耦合特性进行研究,力求解决微尺度下两相流动过程中界面形成、断裂和聚并机理,流动与界面传质和反应间耦合与调控、并行放大理论等关键科学问题,完成反应器设计和工艺优化并形成具有自主知识产权的烷基化生产工艺。

结项摘要

本项目通过实验手段,结合理论分析和数值模拟方法,对微通道反应器内异构烷烃/烯烃烷基化反应过程涉及的浓酸-油两相流动、传质和反应及其耦合特性进行研究,聚焦微尺度下两相流动过程中界面形成、断裂和聚并机理,界面传质和反应间耦合与调控两个关键科学问题,重点探索了:1)微通道内宽温度范围和增压条件下酸油两相流动及传质特性;2)微通道内烷基化过程传递与反应耦合规律;3)烷基化的放大研究及反应设备/工艺三方面的研究内容。项目研究工作揭示了高粘多相流型作用规律和流型分布、多相界面演变、多相传递和反应规律。研究过程中发展了高粘体系的表征和模拟方法、强放热过程反应热测量技术、多相反应过程动力学测量方法和气液/液液/气液液多相微分散方法等技术与手段。研究发展了多种高效微反应装置和系统,以及其他类型的反应设备和工艺,为烷基化和其它涉及高粘多相反应的微反应装备和工艺的开发提供了良好的基础。. 项目执行期间培养硕士研究生2名,博士研究生1名,发表学术论文17篇(其中SCI论文14篇),申请发明专利2篇。项目负责人入选中科院青年创新促进会会员,大连化物所“优秀青年博士人才”和“张大煜青年学者”、中国化工学会过程强化专委会青年委员会委员。项目执行期间,受邀在国内国际做主旨或邀请报告10余次。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
微反应器内制备4-(6-羟基己氧基)苯酚工艺
  • DOI:
    10.11949/j.issn.0438-1157.20170071
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李雷;周峰;尧超群;陈光文
  • 通讯作者:
    陈光文
Process Development and Scale-up of the Continuous Flow Nitration of Trifluoromethoxybenzene
三氟甲氧基苯连续流硝化工艺开发及放大
  • DOI:
    10.1021/acs.oprd.7b00291
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Organic Process Research & Development
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Wen Zhenghui;Jiao Fengjun;Yang Mei;Zhao Shuainan;Zhou Feng;Chen Guangwen
  • 通讯作者:
    Chen Guangwen
连续流微反应器中简单咪唑的制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周峰;刘宏臣;王克军;温正慧;陈光文
  • 通讯作者:
    陈光文
微通道内气-液两相传质过程行为及其应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尧超群;陈光文;袁权
  • 通讯作者:
    袁权
Multiphase processes with ionic liquids in microreactors: hydrodynamics, mass transfer and applications
微反应器中离子液体的多相过程:流体动力学、传质和应用
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2018.06.007
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chemical Engineering Science
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Yao Chaoqun;Chen Guangwen;Zhao Yuchao;Yao CQ;Chen GW
  • 通讯作者:
    Chen GW

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其他文献

微反应器内CO2解吸过程流动行为及气提强化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘宏臣;周峰;尧超群;陈光文
  • 通讯作者:
    陈光文
微通道内气-液两相传质过程行为及其应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尧超群;陈光文;袁权
  • 通讯作者:
    袁权
声驱动微气泡强化微反应器内高黏体系萃取过程
  • DOI:
    10.11949/0438-1157.20200571
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵帅南;尧超群;刘志凯;张强;陈光文;袁权
  • 通讯作者:
    袁权
微通道内气-液两相传质过程行为及其应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尧超群;陈光文;袁权
  • 通讯作者:
    袁权
An online method to determine the mass transfer coefficient under gas-liquid slug flow in a microchannel
微通道内气液段塞流传质系数的在线测定方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014-06-25
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尧超群;董正亚;赵玉潮;陈光文
  • 通讯作者:
    陈光文

其他文献

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尧超群的其他基金

面向两相流强化和粗乳液精制的微通道中超声乳化过程
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    22278391
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    面上项目
微通道内弹状流型下泄漏流的流动、传质、混合及其耦合机理与调控
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    21676263
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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

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          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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