层状复合金属氢氧化物(LDHs)型HCN水解催化剂制备及催化性能

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21277064
  • 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:
    B0603.大气污染与控制化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

HCN is a toxic and hazardous gaseous pollutant and generated in multitudinous sources. HCN can be efficiently and harmlessly decompose by catalytically hydrolysis with achievement of aim to control the emissions, and does not influence the follow-up resource utilization of the HCN-containing waste gas. So catalytically hydrolysis was considered as one of the most safety and effective purification method. But in the past, hydrolysis catalysts with high catalytic activity, selective adsorption ability for HCN , water, hydrothermal stability, resistance to oxygen sulfur toxicity, easily renewable were usually unavailable. This study aim at taking advantage of a layered composite metal oxide (LDHs) and its calcined product (LDOs) with appropriate surface and pore structure, high anion exchange capacity, high-alkali catalytic activity, high hydrothermal stability, variable structure and composition, the structure "memory effect". Therefore this study proposes to prepare the LDH-type hydrolysis catalyst for HCN by using various catalytically active components as the raw materials with the methods such as isomorphous replacement and anion exchanging. The study will focus on the following issues. (1) controllable method and rule for preparation of LDH-type catalysts for hydrolysis of HCN;(2) the catalytic properties and mechanism of LDH-type catalysts; (3) stabilities and resistance to toxicity and their strengthening methods. The research results can provide theoretical and technical support for the control of the HCN air pollution, reducing the risk of human health and to create conditions for HCN-containing exhaust and industrial gas resource utilization.
HCN是来源广泛的毒有害气态污染物。催化水解可高效、无害化转化HCN,达到控制废气中HCN污染目的,且不对废气后续资源化利用造成影响,是HCN最安全有效的净化途径之一,但以往缺乏高催化活性、HCN选择吸附性、水热稳定性、耐氧硫中毒性、易再生的专用HCN水解催化剂。本研究利用层状复合金属氧化物(LDHs)及其焙烧产物(LDOs)具有适宜表面和孔结构、高阴离子交换容量、高碱催化活性、高水热稳定性、结构与组成可调控性、结构"记忆效应"等特性,提出将不同催化活性组分作为制备原料,通过同晶置换、阴离子交换、浸渍与吸附等作用形成多元LDH型HCN水解催化剂的新思路。着重研究LDH型HCN水解催化剂的可控制备方法与规律、催化性能及作用机理、催化剂稳定性和抗毒性及其强化方法。研究成果可为控制HCN大气污染、降低人体健康风险提供理论和技术支撑,并为含HCN废气和工业气体资源化利用创造条件。

结项摘要

氰化氢(HCN)是来源广泛的毒有害气态污染物。催化水解可高效、无害化转化 HCN,达到控制废气中 HCN 污染目的,且不对废气后续资源化利用造成影响,是 HCN 最安全有效的净化途径之一,但以往缺乏高催化活性、 HCN 选择吸附性、水热稳定性、耐氧硫中毒性、易再生的专用 HCN 水解催化剂。本研究利用层状复合金属氢氧化物( LDHs)及其焙烧产物( LDOs)具有适宜表面和孔结构、高阴离子交换容量、高碱催化活性、高水热稳定性、结构与组成可调控性、结构“记忆效应”等特性,提出将不同催化活性组分作为制备原料,通过同晶置换、阴离子交换、浸渍与吸附等作用形成多元 LDH 型 HCN 水解催化剂的新思路。研究成果:(1)利用共沉淀法、等体积浸渍法以及超生辅助浸渍法,以过渡金属为活性组分,合成了一系列可用于吸附以及催化水解HCN的LDHs、LDOs及负载型复合材料;(2)比较研究合成的吸附催化材料在脱除HCN方面的效率,发现Cu/Al及Cu/Co/Al LDOs、CuO/γ-Al2O3及CuO-NiO/γ-Al2O3对HCN有优异的水解效率,Ni/Al LDH及Ni/Al LDO对HCN有较好的吸附性能,制备的吸附催化材料能从不同方面满足对HCN净化的需求;(3)进一步研究了吸附催化材料的制备过程和净化HCN的过程,发现经优化合成条件后,制备的材料长时间处理HCN后脱除效率依旧优异。(4)探明了HCN在LDHs及LDOs上的吸附机理,在此基础上研究HCN的水解机理,同时利用简单的碱洗实现吸附催化材料的再生。在吸附过程中,脱除效率随着温度的升高先升高后降低,随着水汽的增加而降低;在催化水解过程中,脱除效率随着温度的升高而增加,随着水汽的增加先升高后降低;(5)证明了LDHs、LDOs对HCN高的吸附性能以及水解活性,可提供一种HCN吸附-催化水解的新思路。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋明;王重华;田森林;周键
  • 通讯作者:
    周键
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张骄佼;田森林;周键
  • 通讯作者:
    周键
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二茂铁催化亚甲基蓝的多相类 Fenton 降解:初始溶液 pH 值的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Qian Wang;Senlin Tian;Ping Ning
  • 通讯作者:
    Ping Ning
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镁铝层状双氢氧化物吸附去除气流中的硫化氢
  • DOI:
    10.1002/cjce.22208
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Jiaojiao Zhang;Shujiao Zhan;Tao Sheng;Ping Ning
  • 通讯作者:
    Ping Ning
黄磷尾气中磷单质的间接测定法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    安全与环境学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    田森林;蒋明;周键;张乐
  • 通讯作者:
    张乐

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  • 通讯作者:
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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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