基于MOF模板的多级孔纳米催化剂的制备及其对二氧化碳催化转化性能

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21878342
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0816.资源、环境与生态化工
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Conversing carbon dioxide (CO2) to valuable chemicals are very important for reduction of greenhouse gases emissions and utilization of carbon resources. To date, there are some major challenges in the processes of catalytic conversion of CO2 to fine chemicals, such as poor stability of catalyst and low CO2 conversion. In this project, we propose to construct non-noble metal-based hierarchically porous catalysts through MOF-templated method. The main contents in this proposal are as follows:.(1) First, to select metal ions and ligands, then prepare catalytic metal loaded MOFs. Finally, to construct 3D non-noble metal-based hierarchically porous nanocatalysts by thermal transition of the MOF precursor. .(2) To investigate the synergistic mechanism between the catalytic metal active center and the catalyst support, and the impact of structure of the catalytic support on the stability, efficiency, selectivity and mass transfer properties..(3) Collection of thermodynamic data and building a kinetic model of the CO2 conversion processes in the confined reaction fields..In summary, our project aims to provide useful information about MOF-templated synthesis of hierarchically porous catalysts for CO2 conversion, and the catalytic mechanism of the CO2 conversion in the confined reaction fields as well as the kinetic equation of the catalytic processes. Moreover, our research on the project can provide the fundamental data and theoretic supporting for the high efficient utilization of CO2 resources.
将CO2作为碳一资源转化为高附加值的化工产品,对减少温室气体的过量排放以及资源的高效利用有重要意义。针对当前CO2催化转化中存在的催化剂不稳定、催化效率低和选择性差等问题,本项目拟以MOF为模板构建非贵金属基多级孔纳米催化剂,催化CO2的羧酸化和胺类烷基化反应。具体地:(1) 选择金属单元、有机配体等,组装负载具有催化活性金属的MOF前驱体,通过热转化,构建具有3D中空多级孔结构的纳米催化剂;(2) 探讨金属催化活性中心与载体之间的协同作用机制以及3D中空多级孔结构等对催化剂的稳定性、催化效率、选择性及传质过程等的影响规律;(3)获取反应过程的热力学及动力学数据,建立CO2与不同底物在多级孔限域环境下的反应动力学模型。通过本项目的研究,为构建以MOF为模板的多级孔催化剂和揭示多级孔限域反应机理提供理论支持,为CO2资源高效利用提供基础数据及指导。

结项摘要

将CO2作为碳一资源转化为高附加值的化工产品,对减少温室气体的过量排放以及资源的高效利用有重要意义。针对当前CO2催化转化中存在的催化剂不稳定、催化效率低和选择性差等问题,本项目以MOF为模板构建了系列非贵金属基多级孔纳米催化剂,实现了对CO2的催化转化应用。本项目的主要内容及取得的主要研究结果有:.(1) 通过选择金属单元、有机配体等,组装负载具有催化活性金属的MOF前驱体,通过热转化,构建系列具有中空多级孔结构的纳米催化剂;.(2) 作为高性能催化剂,实现了CO2热催化、光催化、电催化等多模式催化转化,对CO2资源化利用,将CO2转化为高附加值的化工产品。如以Sn、Sb双位点催化平台,其在水系电解质体系中获得了96.5%的甲酸选择性。.(3) 探讨了金属催化活性中心与载体之间的协同作用机制以及3D中空多级孔结构等对催化剂的稳定性、催化效率、选择性及传质过程等的影响规律;.(4) 获取了反应过程的热力学及动力学数据,建立CO2与不同底物在多级孔限域环境下的反应动力学模型。.本项目所取得的成果为构建以MOF为模板的多级孔催化剂和揭示多级孔限域反应机理提供理论支持,为实现“碳达峰碳中和”目标,推进“双碳”工作及资源高效利用的工业化设计提供基础数据及指导。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dual-active sites design of Snx-Sby-O-GO nanosheets for enhancing electrochemical CO2 reduction via Sb-accelerating water activation
Snx-Sby-O-GO 纳米片的双活性位点设计,通过 Sb 加速水活化来增强电化学 CO2 还原
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2022.121171
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Applied Catalysis B: Environmental
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Haichuan He;Jian Wu;Xiao Yu;Dan Xiao;Yan Wang;Fei Chen;Liqiang Wang;Linlin Wu;Jianhan Huang;Ning Zhao;Liu Deng;You-Nian Liu
  • 通讯作者:
    You-Nian Liu
Oxygen-deficient tungsten oxide perovskite nanosheets-based photonic nanomedicine for cancer theranostics
用于癌症治疗诊断的基于缺氧氧化钨钙钛矿纳米片的光子纳米医学
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2021.133273
  • 发表时间:
    2021-11
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Lin Zhang;Sengfeng Zhao;Liu Deng;You-Nian Liu
  • 通讯作者:
    You-Nian Liu
Hollow porous N-doped carbon-based Co4N with peroxidase-like activity for detection of H2O2 under non-physiologic conditions
具有类似过氧化物酶活性的中空多孔氮掺杂碳基 Co4N,用于在非生理条件下检测 H2O2
  • DOI:
    10.1016/j.microc.2021.106206
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    Microchemical Journal
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Na Tao;Ying Xu;Liqiang Wang;Wenjie Yang;You-Nian Liu
  • 通讯作者:
    You-Nian Liu
Promoting H 2 Activation over Molybdenum Carbide by Modulation of Metal‐Support Interaction for Efficient Catalytic Hydrogenation
通过调节金属支持相互作用促进碳化钼上的 H 2 活化,实现高效催化加氢
  • DOI:
    10.1002/cctc.202100581
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    ChemCatChem
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Ling Ma;Ping Chen;Guangji Zhang;Liqiang Wang;Feiying Tang;Xiaojun Zhao;Jin Wang;Jianhan Huang;You-Nian Liu
  • 通讯作者:
    You-Nian Liu
Co, N-codoped Porous Carbon-Supported CoyZnS with Superior Activity for Nitroarene Hydrogenation
Co,N-共掺杂多孔碳负载 CoyZnS 具有优异的硝基芳烃加氢活性
  • DOI:
    10.1021/acssuschemeng.0c01300
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Sustainable Chemistry & Engineering
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Guangji Zhang;Feiying Tang;Xiaoying Wang;Ping An;Liqiang Wang;You-Nian Liu
  • 通讯作者:
    You-Nian Liu

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其他文献

掺杂二茂铁甲醇丝网印刷电极在尿酸生物传感器的应用
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  • 作者:
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李玉惠;李庆洲;李亚娟;刘又年
  • 通讯作者:
    刘又年

其他文献

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刘又年的其他基金

基于蛋白-金属离子网络的碳基非贵金属催化剂的构筑及其硝基加氢应用
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相似国自然基金

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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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