氟介质共晶调控高性能NaY分子筛膜的构筑和机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21868012
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0804.分离工程
  • 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

Separation alcohol/ether azeotrope are high energy consumption and low efficiency, which could be solved by membrane separation technology. The study will focus on the mechanism of preparing high performance NaY zeolite membrane by fluorine eutectic regulation, establish the regulation method of high performance and pure phase NaY zeolite membrane and pervaporation of alcohol/ether azeotrope. Combination of laboratory research, theoretical analysis and computer simulation, the study will investigate the mechanism of preparing high performance NaY zeolite membrane by fluorine eutectic regulation from micro and meso scale. The forms of fluorine in the NaY zeolite structure and the influence of fluorine medium on the membrane separation performance were investigated, and this work will build a regulation methodof preparing high performance NaY zeolite membrane. Specially, influences of the fluorine eutectic regulation on the mechanism of micro-structure, nuclei, growth, membrane formation of pure phase NaY zeolite, and restraining P zeolite are discussed in this work. Besides, the adsorption and diffusion mechanism of guest molecules on the membrane surface and through zeolite channel of the NaY zelite membrane are described, the dynamic model and pervaporation separation mechanism of NaY zeolite membrane for alcohol/ether azeotrope are built and explored, which are propitious to optimize the preparation conditions of high performance NaY zeolite membrane. The research results can provide important theoretical guidance for the design, synthesis, optimization and industrial application of zeolite membrane.
现有的醇/醚共沸物分离技术能耗高和效率低,膜分离技术可高效和绿色的解决上述问题。本项目拟开展氟介质共晶调控构筑高性能纯相NaY分子筛膜的机制研究,形成构筑高性能纯相NaY分子筛膜及其醇/醚等共沸物渗透汽化分离的调控方法。采用实验室研究、理论分析和计算机模拟相结合的方法,从微观和介观尺度上研究氟介质共晶调控构筑高性能NaY分子筛膜的机制。重点考察氟介质对NaY分子筛晶体成核、生长、成膜和抑制P型杂晶生长的作用机制,探究氟介质在NaY分子筛结构中的赋存形式及其对膜分离性能的影响,形成构筑高性能NaY分子筛膜的调控方法。阐述客体分子在高性能NaY分子筛膜表面的吸附扩散行为以及在膜孔道中的传质行为,建立NaY分子筛膜可分离醇/醚共沸物渗透汽化分离的动力学模型,揭示NaY分子筛膜在醇/醚等共沸物体系中的渗透汽化分离机理。本项目研究成果可以为分子筛膜的设计、合成和优化及工业应用提供重要的理论指导。

结项摘要

近年来随着全球温室效应和极端天气的加重,为减少汽车尾气对大气的污染,世界各国不断制定越来越严格的汽油标准。乙基叔丁基醚(ETBE)是一种性能优良的高辛烷值汽油调和组分,不仅能提高汽油辛烷值,既可以减少发动机内的气阻,又可降低蒸发损耗,使汽油的经济性和安全性都得以改善。ETBE的合成反应会产生乙醇与ETBE的共沸物,为满足生产高纯度ETBE的需要,需要对其进行分离提纯。膜分离技术具有高效节能、过程易于控制、操作方便、便于放大与产业化等优点,在新能源开发、资源优化利用和环境保护等方面发挥着越来越重要的作用,成为21世纪最有前途的高新技术之一。.NaY分子筛膜具有八面沸石型分子筛的骨架结构,其孔道直径约为0.74 nm。因此,在EtOH/ETBE体系分离和提纯方面有广阔的应用前景。本项目开展了氟介质共晶调控构筑高性能纯相NaY分子筛膜的机制研究,形成构筑高性能纯相NaY分子筛膜及其醇/醚等共沸物渗透汽化分离的调控方法。采用实验室研究和先进表征技术,从微观和介观尺度上开展了氟介质共晶调控构筑高性能NaY分子筛膜的成膜机制研究。重点考察氟介质以及对NaY分子筛晶体成核、生长、成膜和抑制P型杂晶生长的作用机制,探究氟介质在NaY分子筛结构中的赋存形式及其对膜分离性能的影响,形成构筑高性能NaY分子筛膜的调控方法。此外,本项目将制备的高性能NaY分子筛膜应用与以乙醇/乙基叔丁基醚为代表的醇/醚共沸体系中,制备的分子筛膜表现出良好的分离性能和稳定性,本项目研究成果可以为分子筛膜的设计、合成 和优化及工业应用提供重要的理论指导。.再者,本项目实施期间,两位研究骨干发生了职位晋升,一位研究骨干人员获得博士学位。在本项目的支持下,项目负责人培养硕士研究生9名,并与日本山口大学联合申请并通过验收江西省重点研发计划一项(20181ACH80003,面向EtOH/ETBE分离的FAU型分子筛膜规模化制备关键技术联合开发),相关成果项目负责人以第一作者或通讯作者发表SCI期刊学术论文11篇和申请中国发明专利3项。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(3)
Growth process and short chain alcohol separation performance of fluoride-containing NaY zeolite membrane
含氟NaY沸石膜的生长过程及短链醇分离性能
  • DOI:
    10.1016/j.cjche.2020.09.005
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Xiaopan Chen;Meihua Zhu;Sitong Xiang;Tiang Gui;Ting Wu;Yuqing Li;Na Hu;Izumi Kumakiri;Xiangshu Chen;Hidetoshi Kita
  • 通讯作者:
    Hidetoshi Kita
Catalytic oxidation performance and ion-exchange of Ti-MWW zeolite membrane with dual organic template agents and potassium carbonate
双有机模板剂和碳酸钾Ti-MWW沸石膜的催化氧化性能及离子交换性能
  • DOI:
    10.1016/j.jcat.2022.12.022
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Catalysis
  • 影响因子:
    7.3
  • 作者:
    Yuan Liang;Shaoxiang Xu;Meihua Zhu;Jiamin Jiang;Jiao Zhang;Guobin Zhou;Na Hu;Xiangshu Chen;Hidetoshi Kita
  • 通讯作者:
    Hidetoshi Kita
Preparation and catalytic performance of TS-2 zeolite membrane
TS-2沸石膜的制备及其催化性能
  • DOI:
    10.1016/j.micromeso.2021.111660
  • 发表时间:
    2022-01
  • 期刊:
    Microporous and Mesoporous Materials
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Meihua Zhu;Libin Chen;Wenjuan Ding;Lingling Zou;Ting Wu;Yuqin Li;Na Hu;Xiangshu Chen;Hidetoshi Kita
  • 通讯作者:
    Hidetoshi Kita
Influences of alkali metal fluoride and Si/Al ratio on preparation aluminum-rich ZSM-5 zeolite membrane without organic template
碱金属氟化物和Si/Al比对无有机模板法制备富铝ZSM-5沸石膜的影响
  • DOI:
    10.1016/j.micromeso.2021.111286
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Microporous and Mesoporous Materials
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Deyu Si;Meihua Zhu;Ronghui You;Yuqin Li;Ting Wu;Tian Gui;Na Hu;Izumi Kumakiri;Xiangshu Chen;Hidetoshi Kita
  • 通讯作者:
    Hidetoshi Kita
Influences of Acid Post-Treatment on High Silica SSZ-13 Zeolite Membrane
酸后处理对高硅SSZ-13沸石膜的影响
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.9b01250
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Zhu Meihua;Liang Li;Wang Heli;Liu Yongsheng;Wu Ting;Zhang Fei;Li Yuqin;Kumakiri Izumi;Chen Xiangshu;Kita Hidetoshi
  • 通讯作者:
    Kita Hidetoshi

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其他文献

含硼MFI型分子筛膜制备与渗透汽化性能研究
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    10.11862/cjic.2018.243
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  • 通讯作者:
    陈祥树

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朱美华的其他基金

基于烯烃环氧化用的负载型多级孔Ti-MWW分子筛的构筑和调控机制研究
  • 批准号:
    22368025
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    32 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

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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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