催化精馏多相传递及反应过程研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21176049
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0802.传递过程
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

催化精馏是非均相催化反应与精馏过程有机结合在一起并在一个设备中同时完成的化工过程,具有反应转化率和选择性高、能耗和成本低等优点。在催化精馏技术应用中,固体催化剂的装填方式对催化精馏效果有极大影响。因此研究其对催化精馏过程的影响规律具有重大理论和实际意义。本项目针对催化精馏中多孔介质(催化剂包)内的传递、反应及混合行为对催化精馏过程影响规律的问题,特别是针对相分裂体系在催化剂包内具有液液两相传递特点,以环己烯催化精馏水合过程为研究对象,提出采用多尺度研究方法对汽液液三相存在复杂体系中的传递及反应行为进行研究。利用分子动力学模拟、Galton钉板模型、有限元分析等方法,对多相传递和反应耦合过程建立跨尺度关联模型,从而弄清催化剂捆扎包的几何结构及组合方式与催化精馏塔性能之间的构效关系。本研究的开展将为双液相催化精馏过程提供基础理论指导,对实现催化精馏过程的强化具有重要参考价值和实际指导意义。

结项摘要

催化精馏是非均相催化反应与精馏过程有机结合在一起并在一个设备中同时完成的化工过程,具有反应转化率和选择性高、能耗和成本低等优点。在催化精馏技术应用中,固体催化剂的装填方式对催化精馏效果有极大影响。因此研究其对催化精馏过程的影响规律具有重大理论和实际意义。本项目针对催化精馏中多孔介质(催化剂包)内的传递、反应及混合行为对催化精馏过程影响规律的问题,以环己烯催化精馏水合过程为研究对象,提出采用多尺度研究方法对汽液液三相存在复杂体系中的传递及反应行为进行研究。首先,通过实验和分子动力学模拟计算结果,选定二氧六环为助溶剂;采用液液相平衡釜测定了环己烯水合体系液液相平衡数据;为实现催化精馏工业化中最常用的催化剂捆扎包装填方式,选用强酸型阳离子交换树脂A-36为催化剂,并在高压反应釜中测定了二氧六环存在时环己烯水合反应的动力学数据。利用获得热力学和动力学数据,采用残余曲线对环己烯催化精馏水合制环己醇过程进行可行性分析;其次,从概率论的角度出发,利用传统的Galton板模型,以催化剂捆扎包内的一个小布袋为研究对象,建立了固定床内示踪剂浓度分布模型,同时,以KCl溶液为示踪剂,建立了实验装置,将实验结果与模型计算值比较,验证模型的可靠性;再次,通过一定理想化的假设,以催化剂包为研究对象,建立了微观水平下的催化剂包内的传质、反应过程的微观控制方程,采用体积平均法推导得到了较粗水平下的宏观控制方程;建立了一个均一的多孔介质结构模型,并对催化剂捆扎包内的流动过程进行模拟研究,建立了能够用于描述催化剂捆扎包内流动过程的控制方程。最后,采用多尺度方法建立催化精馏过程数学模型,耦合催化剂捆扎包传质和反应的微观模型,全面考察各种操作、设计参数对过程的影响,并将模拟结果与实验结果进行比较,验证了模型的可靠性。由此,本项目利用分子动力学模拟、Galton钉板模型、CFD数值模拟等方法,对多相传递和反应耦合过程建立跨尺度关联模型,从而弄清了催化剂捆扎包的几何结构及组合方式与催化精馏塔性能之间的构效关系。本研究的开展为催化精馏过程提供基础理论指导,对实现催化精馏过程的强化具有具有重要参考价值和实际指导意义。另外,本项目的研究成果,还扩展应用到了反应精馏制丙二醇甲醚乙酸酯、甲基丙烯酸酐、仲丁醇、异丙醇等体系及液-固传质过程,并开展了相关的基础工作。目前共已发表SCI/EI收录论文19篇,授权专利5项。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Density, viscosity, and saturated vapor pressure of ethyl trifluoroacetate
三氟乙酸乙酯的密度、粘度和饱和蒸气压
  • DOI:
    10.1016/j.jct.2015.02.022
  • 发表时间:
    2015-07
  • 期刊:
    Journal of Chemical Thermodynamics
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Haiming Jiang;Ling Li;Hongxing Wang;Ting Qiu
  • 通讯作者:
    Ting Qiu
Isobaric vapor-liquid equilibrium data for the binary system methyl acetate plus isopropyl acetate and the quaternary system methyl acetate plus methanol plus isopropanol plus isopropyl acetate at 101.3 kPa
二元系乙酸甲酯+乙酸异丙酯和四元系乙酸甲酯+甲醇+异丙醇+乙酸异丙酯在101.3 kPa下的等压气液平衡数据
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Fluid Phase Equilibria
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Li Xiao;Qinglian Wang;Hongxing Wang;Ting Qiu
  • 通讯作者:
    Ting Qiu
Upscaling solute concentration transport equations of countercurrent dialyzer system
逆流透析器系统溶质浓度输运方程的升级
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chemical Engineering Science
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Qinglian Wang;Jiadong Guo;Akira Nakayama;Ting Qiu
  • 通讯作者:
    Ting Qiu
Liquid–liquid equilibrium for the system water + 1,4-dioxane + cyclohexanol over the temperature range of 313.2-343.2K
体系水1,4-二恶烷环己醇在313.2-343.2K温度范围内的液-液平衡
  • DOI:
    10.1016/j.fluid.2012.03.010
  • 发表时间:
    2012-06
  • 期刊:
    Fluid Phase Equilibria
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Ting Qiu;Xiaoda Wang;Hui Tian;Zhixian Huang
  • 通讯作者:
    Zhixian Huang
丙酮肟甲醚饱和蒸气压测定及关联
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    高校化学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    叶长燊;董佳;李玲
  • 通讯作者:
    李玲

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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    邱挺
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    2021
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    邱挺

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基于碱性聚离子液体的碳酸甲乙酯合成背包式反应精馏技术研究
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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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