富勒烯与过渡金属盐的配合反应机理及应用研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21901090
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.5万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0103.团簇与纳米化学
  • 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

The coordination between fullerenes and transition-metal salts has significant influence on separation, functionalization of fullerenes as well as their composites, however, the current research mainly focuses on the applications of transition-metal salts, such as the rapid separation of metallofullerenes and derivatives of fullerenes with them, instead of the structures of complexes and reaction mechanism, which highly impedes the development of fullerenes. The project investigates the reaction sites, coordinated fashion and influence of carbon cages, metal ions and anionic ligands through analysis of the structures of complexes,and explores the possible reaction mechanism by combining with computational chemistry and then provides the theoretical explanation and guidance for the applications of transition-metal salts in fullerene and even carbon materials fields; meanwhile, the project also intends to research their coordination reactivity and influence factors by the reaction between fullerenes and transition-metal salts and research the rapid separation of metallofullerenes with non-halide transition metal salts and its optimized condition to overcome the obstacle of rapid separation in air, and thus improve the industrial production of metallofullerenes.
富勒烯与过渡金属盐之间的配合作用在富勒烯的分离、衍生化及复合材料等多个领域有着非常重要的影响,但是目前的研究主要关注于过渡金属盐的应用,如快速分离金属富勒烯和富勒烯催化衍生化等,而未能深入研究两者的配合物结构及反应机理,这极大阻碍了富勒烯的发展。本项目通过分析富勒烯与过渡金属盐的配合物结构,研究反应发生的位点、配合方式和碳笼、金属以及阴离子配体的影响等问题,并结合计算化学研究其可能的配位反应机理,为过渡金属盐在富勒烯甚至是碳材料领域的应用提供理论依据与指导;同时,通过不同过渡金属盐与富勒烯的反应,研究过渡金属盐与富勒烯配合活性的影响因素,探究非卤化物过渡金属盐快速分离金属富勒烯及其分离的最优条件,克服难以在空气中快速分离金属富勒烯这一技术难题,从而推动富勒烯尤其是金属富勒烯的工业化生产。

结项摘要

富勒烯过渡金属盐之间的配合作用在富勒烯的分离、衍生化及其复合材料等多个领域有着非常重要的影响,但是目前的研究主要关注于过渡金属盐的应用,如快速分离金属富勒烯和富勒烯催化衍生化等,而未能深入研究两者形成的配合物结构及反应机理,这极大阻碍了富勒烯的发展。本项目通过纯富勒烯溶液中引入多种过渡金属盐,成功实现了一系列富勒烯(C60、C70、Y@C82和LU2@C82)与金属盐(硝酸银、三氟乙酸银、磷酸银、硝酸铜和高氯酸铁等)配位沉淀反应,利用粉末XRD和SEM对沉淀进行分析,结果表明这些盐与富勒烯形成一种尺寸在200 nm到1微米之间的颗粒,初步探究了这些富勒烯-金属盐配合物粉末的应用,发现配合之后金属盐可以活化富勒烯表面的化学键,促进富勒烯在碱性溶液中羟基化,形成富勒醇,同时这些配合物经高温处理利用配合的银盐对富勒烯刻蚀造孔,制备出具有较为优良电催化性能的多孔富勒烯负载的纳米银材料,上述研究可以为富勒烯的微纳结构调控提供一条新思路,也是一条制备富勒烯金属复合材料的新路径;通过选用不同银盐与提取液中的富勒烯混合物反应成功实现了空气中金属富勒烯的快速分离,发现金属盐中阴离子和反应温度对分离效果和速度有着重大影响,总结了部分银盐的分离活性,通过升高温度富集了两种最丰富的富勒烯C60和C70混合物,结合现有许多分离C60和C70技术,可以彻底摆脱对高效液相色谱的依赖,实现C60和C70的大规模分离,是一项具有巨大应用前景的富勒烯分离方法。此外,通过选用弱活性的碳酸银成功实现了首例单金属富勒烯的金属盐催化反应,高选择性制得了一例Y@C2v-C82的咪唑啉衍生物,这些工作为今后利用金属富勒烯反应中催化剂的选择提供了一定参考。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Triphenylamine-based covalent triazine framework @ carbon nanotube complex: efficient photogenerated charges migration for metal free photocatalytic Cr(VI) reduction
基于三苯胺的共价三嗪框架@碳纳米管复合物:高效光生电荷迁移用于无金属光催化 Cr(VI) 还原
  • DOI:
    10.1016/j.jece.2023.109331
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Journal of Environmental Chemical Engineering
  • 影响因子:
    7.7
  • 作者:
    Xiahong Xu;Wei Huang;Xiaodan Li;Yan Sui;Wentong Chen;Yuntong Li;Huixian Ye;Changwang Pan;Hong Zhong;Meicheng Wen
  • 通讯作者:
    Meicheng Wen

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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

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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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