钼基催化剂表界面电子结构及合成醇反应关键中间体的原位同步辐射研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21673214
  • 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:
    B0202.催化化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The study of catalytic reaction mechanism is helpful to understand the nature of catalyst action and guide the development of catalyst. Due to the limitation of experimental technology, the mechanism study on higher alcohols synthesis from syngas has been stagnant. The literature results are also controversial. The identification of reaction intermediates and active free radicals of catalytic reaction is very important to understand the catalytic reaction mechanism, but the effective detection method is scarce. The Synchrotron Radiation Vacuum Ultraviolet Photoionization/Molecular Beam Mass Spectrometry (PI/MBMS) is an emerging technology, which can widely detect various kinds of reaction intermediates and active free radicals. Furthermore, it can accurately distinguish isomers and isobaric compounds by scanning the photon energy. Herein, we will adopt the PI/MBMS method to study the key intermediates and free radicals in the alcohol synthesis over Mo-based catalyst. Meanwhile, the surface/interface electronic structure of catalyst under real reaction condition will be characterized by in situ Synchrotron Radiation Photoelectron Spectroscopy. The research results contribute to understand the reaction mechanism of higher alcohol formation on Mo-based catalyst and give new insight into the nature of the interaction between molecular and catalytic active site.
催化反应机理的研究对于揭示催化作用本质,指导高效催化剂的研制具有重要意义。由于受实验技术的限制,对于CO加氢合成醇反应机理的研究一直停滞不前,现有为数不多的一些报道也存在较多争议。催化反应气相亚稳态产物和活性自由基的分析鉴别对于研究催化反应机理至关重要,但对此有效的检测手段十分欠缺。同步辐射真空紫外光电离/分子束质谱是一种新兴技术,可以在线广泛探测各类反应中间体和活性自由基,还可通过扫描光子能量准确区分同分异构体和同质异位体,其优势是其他方法无可比拟的。本项目拟采用该方法系统探测钼基催化剂合成醇反应关键中间体和活性自由基,同时依托同步辐射光电子能谱在准原位条件下研究催化剂表界面化学组成和电子结构,研究成果将揭示合成醇反应中分子与催化活性位相互作用机制,阐明醇产物的形成和碳链增长化学机理,为高性能合成醇催化剂的设计和制备提供依据。

结项摘要

由合成气(CO+H2)合成低碳混合醇(C1~C5)是碳一化学重要研究课题。低碳醇可直接作为优质、清洁的动力燃料使用。其次,低碳醇具有高的辛烷值以及与汽油良好的掺混性能,有望作为汽油添加剂取代污染严重的四乙基铅和甲基叔丁基醚。此外,低碳醇经分离后可得到单一醇等基础化工原料。由于合成气可从煤炭获得,利用合成气合成低碳醇是煤炭资源洁净利用的重要途径之一。本项目围绕钼基和铜基合成醇催化剂展开系统研究,研究工作按照拟定的任务书进行,主要内容包括:(1)采用溶胶-凝胶法合成了碳纳米管担载的K-Co-Mo/CNTs催化剂,系统研究了碳纳米管载体和不同Mo担载量对催化剂表面结构、表面吸附位点和反应物种的影响,结合合成低碳醇性能测试结果阐明了催化剂构效关系和反应机理;(2)合成了具有纳米片层结构的K-Co-MoS2催化剂,探究了不同活化气氛对催化剂结构的影响机制,揭示了催化剂表面活性相组成和电子结构,阐明了合成醇反应构效关系和催化机理;(3)合成了具有高C2+醇选择性的氧化态Mn-K-Co-Mo合成醇催化剂,系统研究了不同Co含量对催化剂表面活性相组成、表面电子结构以及醇产物碳链增长机制的影响,揭示了Co助剂影响催化剂合成醇的作用机制;(4)利用共还原法合成了一系列CuCo双金属合金催化剂,系统研究了不同Cu/Co比例对催化剂表面活性位结构、关键反应中间体,以及合成醇性能的影响,揭示了Cu基双金属催化剂合成醇构效关系和醇碳链增长反应机理。.项目研究达到了预期目标,部分成果已与相关企业合作开展工业化探索。至结题时间,已发表SCI论文13篇,其中一区论文7篇,二区论文2篇,他引次数85次。目前正在审稿的论文3篇,申请发明专利1项。项目执行期内,已有5名硕士毕业,1名博士后出站。目前还有2名博士后在站,3名博士生和3名硕士生在读,其中1名博士后获中国科学技术大学“墨子杰出青年特资津贴”二等资助。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Surface modification of (001) facets dominated TiO2 with ozone for adsorption and photocatalytic degradation of gaseous toluene
用臭氧对(001)面为主的TiO2进行表面修饰,用于吸附和光催化降解气态甲苯
  • DOI:
    10.1063/1674-0068/cjcp1903062
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Yang Yue;Wang Zhi-yu;Zhang Fan;Fan Yi;Dong Jing-jing;Sun Song;Gao Chen;Bao Jun
  • 通讯作者:
    Bao Jun
Selective formation of interfacial bonding enables superior hydrogen production in organic-inorganic hybrid cocatalyzed photocatalysts
界面键合的选择性形成使得有机-无机杂化助催化光催化剂具有优异的产氢能力
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2020.119010
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Applied Catalysis B: Environmental
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhu Xiaodi;Song Zhimin;Wang Zhiyu;Liu Wei;Hong Bin;Bao Jun;Gao Chen;Sun Song
  • 通讯作者:
    Sun Song
Surface Iron Species in Palladium-Iron Intermetallic Nanocrystals that Promote and Stabilize CO2 Methanation
促进和稳定 CO 2 甲烷化的钯铁金属间纳米晶体中的表面铁物种
  • DOI:
    10.1002/anie.201916032
  • 发表时间:
    2020-05-11
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Luo, Laihao;Wang, Menglin;Zeng, Jie
  • 通讯作者:
    Zeng, Jie
Nanosheet-structured K-Co-MoS2 catalyst for the higher alcohol synthesis from syngas: Synthesis and activation
用于合成气合成高级醇的纳米片结构 K-Co-MoS2 催化剂:合成和活化
  • DOI:
    10.1016/j.jechem.2018.03.019
  • 发表时间:
    2019-03-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Li, Huan;Zhang, Wei;Gao, Chen
  • 通讯作者:
    Gao, Chen
Establishing a new hot electrons transfer channel by ion doping in a plasmonic metal/semiconductor photocatalyst
通过离子掺杂在等离子体金属/半导体光催化剂中建立新的热电子传输通道
  • DOI:
    10.1039/d0cp01625j
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Wang Zhiyu;Xue Jiawei;Pan Haibin;Wu Lihui;Dong Jingjing;Cao Heng;Sun Song;Gao Chen;Zhu Xiaodi;Bao Jun
  • 通讯作者:
    Bao Jun

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  • 期刊:
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  • 作者:
    鲍骏;卞国柱;伏义路
  • 通讯作者:
    伏义路

其他文献

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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

        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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