新型低粘度离子液体的分子设计与合成

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21106146
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0801.化工热力学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

作为新型介质,离子液体为发展新反应、新工艺和新产品提供了可能。但离子液体粘度较高,通常比常规有机溶剂高l~3个数量级,高粘度已成为制约离子液体工业化应用发展的瓶颈之一。深入研究并掌握离子液体结构/内部相互作用与粘度间的内在关系,是设计合成新型低粘度离子液体的关键科学问题。本课题以具有不同粘度特征的季膦类、咪唑类、季铵类和锍类离子液体为研究对象,采用多种计算模拟方法与实验研究相结合,对典型离子液体在分子尺度和纳米尺度的结构/内部相互作用及其与粘度间的关系进行深入系统的研究,获得影响离子液体粘度的本质规律,建立离子液体结构与粘度之间的构效关系,形成低粘度离子液体的分子设计方法,设计并合成新型低粘度离子液体。本课题的开展将为掌握离子液体结构与粘度间的构效关系提供理论依据,为加速推进离子液体工业化应用奠定坚实的基础。

结项摘要

离子液体作为一种新型介质在众多领域的研究备受关注,但粘度高已成为制约其工业化应用的瓶颈之一。研究并揭示离子液体结构与粘度间的内在关系,是开发新型低粘度离子液体的关键。采用模拟计算与实验相结合,系统深入地研究了咪唑类、季膦类、季铵类和锍类等离子液体的多尺度结构与作用,揭示了离子液体多尺度结构/作用及其对粘度的影响规律,获得了离子液体结构与粘度之间的构效关系,提出了离子液体粘度的定量预测模型。在此基础上,设计合成了新型吡啶类低粘度离子液体。上述研究为开发低粘度离子液体提供了科学指导。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
A quantitative prediction of the viscosity of ionic liquids using Sσ-profile molecular descriptors
使用 SÏ 型分子描述符定量预测离子液体的粘度
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Phys.Chem.Chem.Phys
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhao Yongsheng;Huang Ying;Zhang Xiangping;Zhang Suojiang
  • 通讯作者:
    Zhang Suojiang
Are ionic liquids pairwise in gas phase? A cluster approach and in situ IR study
离子液体在气相中是成对的吗?
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Dong; Kun;Zhao; Lidong;Wang; Qian;Song; Yuting;Zhang; Suojiang
  • 通讯作者:
    Suojiang
Insight into the Cosolvent Effect of Cellulose Dissolution in Imidazolium-Based Ionic Liquid Systems
深入了解咪唑鎓离子液体体系中纤维素溶解的共溶剂效应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry B
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Zhao; Yuling;Liu; Xiaomin;Wang; Jianji;Zhang; Suojiang
  • 通讯作者:
    Suojiang
The Hydrogen-Bonding Interactions between 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Lactate Ionic Liquid and Methanol
1-乙基-3-甲基咪唑乳酸盐离子液体与甲醇之间的氢键相互作用
  • DOI:
    10.1071/ch12308
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Australian Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    He; Hongyan;Chen; Hui;Zheng; Yanzhen;Zhang; Xiaochun;Yao; Xiaoqian;Yu; Zhiwu;Zhang; Suojiang
  • 通讯作者:
    Suojiang
Ionic liquid-based green processes for energy production
基于离子液体的绿色能源生产工艺
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chemical Society Reviews
  • 影响因子:
    46.2
  • 作者:
    Zhang; Suojiang;Sun; Jian;Zhang; Xiaochun;Xin; Jiayu;Miao; Qingqing;Wang; Jianji
  • 通讯作者:
    Jianji

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  • 通讯作者:
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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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