可聚合离子液体液晶构筑碱性阴离子交换膜

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基本信息

  • 批准号:
    21902092
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0204.胶体与界面化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Balancing the trade-off effects of conductivity versus swelling degree becomes especially challenging in the development of alkaline anion exchange membranes (AEMs). The construction of a highly ordered microphase separated morphology based on the difference in hydrophobic/hydrophilic properties of polymers has been demonstrated as one of the most promising strategies. However, the ordered alignment of ionic clusters within AEMs is still rather limited due to their structural distributions with polydispersity. In this project, nanostructured liquid-crystalline (LC) materials with highly ordered and well-defined ionic channels via the self-assembly of polymerizable ionic liquids (ILs) are proposed as a versatile strategy for efficient ion transportation. The introduction of molecularly ordered nanostructures of LCs will construct continuous pathways for hydroxide ion transportation via hopping mechanism, and the formed hydrophobic phase will synergistically restrict the membrane swelling. Firstly, appropriate cationic groups with ideal alkaline stability for polymerizable amphiphilic ILs will be synthesized and investigated based on the designability of ILs. Then facile methods to construct LC phases, especially bicontinuous cubic phases will be proposed. The purpose of this project is to explore the enhancement of ionic conductivity by the phase separation of LCs at the molecular level. We expect this project will provide a new perspective for the rational design of nanostructured AEMs.
如何平衡电导率与溶胀率的关系是碱性阴离子交换膜应用发展中极具挑战的科学问题。目前的一种有效策略是通过调控聚合物分子的亲疏水差异实现阴离子交换膜内部的微相分离。然而受限于聚合物分子量的多分散性,通过高分子结构变化构筑微观有序的离子传导通道依然非常困难。基于此,本项目拟通过可聚合离子液体自组装形成的液晶体系为阴离子交换膜中高效离子传导通道的构筑提供思路。液晶体系中双亲分子的有序排列可以为氢氧根的传导提供快速通道,同时疏水尾链相互交联可以有效抑制膜材料的溶胀。在本项目中,一方面,利用离子液体的可设计性,优化聚离子液体单体,尤其是阳离子的化学结构,以提高阴离子交换膜的碱稳定性。另一方面,探索两亲性可聚合离子液体构筑不同液晶相态,尤其是双连续立方液晶的简便方法。以期明确液晶微观结构与阴离子传导机制的关系以及对阴离子传导性能的调控,希望聚离子液体与液晶的有机结合能为高效阴离子交换膜提供新的设计思路。

结项摘要

离子液体参与构筑的液晶体系是胶体与界面化学中研究较为成熟的一个方向,但其应用发展仍十分有限。通过将离子液体优异的物化性质与液晶高度有序的微观结构紧密结合,能够为新型能源装置中高效离子传导通道的构筑和调控提供相应的理论和实践依据,有效地拓宽了离子液体及离子液体液晶的应用。基于此,本项目通过可聚合离子液体自组装形成的液晶构筑阴离子交换膜中高效离子传导通道,液晶体系中双亲分子的有序排列可以为氢氧根离子的传导提供快速通道。利用离子液体的可设计性,优化聚离子液体单体,探索两亲性可聚合离子液体构筑多种不同相态液晶,尤其是双连续立方液晶的简便方法。通过原位光聚合实现液晶结构的高效固化,制备保留有液晶微观结构的阴离子交换膜,并对其综合性能进行研究。该项目的顺利实施,不仅明确了液晶微观结构与阴离子传导机制的关系以及对阴离子传导性能的调控,聚离子液体与液晶的有机结合也为高效阴离子交换膜提供了新的设计思路。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Polyoxometalate-Based Nanomaterials Toward Efficient Cancer Diagnosis and Therapy
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  • DOI:
    10.1002/chem.202004500
  • 发表时间:
    2021-02-18
  • 期刊:
    CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Lu, Fei;Wang, Mengzhen;Tang, Bo
  • 通讯作者:
    Tang, Bo
Delivery nanoplatforms based on dynamic covalent chemistry
基于动态共价化学的递送纳米平台
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021-06-10
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Lu, Fei;Zhang, Huiwen;Tang, Bo
  • 通讯作者:
    Tang, Bo
Amphiphile regulated ionic-liquid-based aqueous biphasic systems with tunable LCST and extraction behavior
具有可调 LCST 和萃取行为的两亲物调节的基于离子液体的水性双相系统
  • DOI:
    10.1016/j.colsurfa.2022.130172
  • 发表时间:
    2022-09-19
  • 期刊:
    COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Zhang,Yanan;Lu,Fei;Gao,Xinpei
  • 通讯作者:
    Gao,Xinpei
Alkaline Double-Network Hydrogels with High Conductivities, Superior Mechanical Performances, and Antifreezing Properties for Solid-State Zinc-Air Batteries
具有高电导率、优异机械性能和防冻性能的碱性双网络水凝胶用于固态锌空气电池
  • DOI:
    10.1021/acsami.0c00325
  • 发表时间:
    2020-03-11
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Sun, Na;Lu, Fei;Zheng, Liqiang
  • 通讯作者:
    Zheng, Liqiang
A biomimetic ZIF nanoagent for synergistic regulation of glutamine metabolism and intracellular acidosis of cancer
协同调节谷氨酰胺代谢和癌症细胞内酸中毒的仿生ZIF纳米剂
  • DOI:
    10.1039/d1cc05903c
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Mengzhen Wang;Fei Lu;Na Li;Wei Pan;Bo Tang
  • 通讯作者:
    Bo Tang

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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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