温和条件下功能化离子液体催化CO2与含炔基的醇、胺、酮反应研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21673248
  • 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

Conversion of CO2 into value-added products under mild conditions is highly desirable. CO2 can be transformed into carbonates, oxazolones or lactones by reaction with alkyne-group-containing substances such as the alcohols/amines or the ketones. Task-specific ionic liquids (TSILs), which contain organic functional groups and metal ions, are expected to promote these reactions effectively, since TSILs can act as both solvents and catalysts. Aimed to get these kinds of TSILs, systematic investigation will be carried out to evaluate the catalytic performance of TSILs employing both experiment and quantum calculations. The influences of various factors, such as the anion/cation structure, the particular species on the organic functional group, and the metal, on the catalytic performances of TSILs will be investigated. The synergistic effect between the electrostatic interactions and the hydrogen bonding on the reactions will be elucidated. Reaction conditions, such as temperature and pressure will be optimized. A series of TSILs with excellent catalytic performance at mild reaction conditions for reactions of CO2 with the alkyne-group-containing alcohols, amines and ketones will be obtained. The results of this project will lay foundation for developing green and new method, route and technology to utilize CO2 efficiently.
温和条件下CO2高效转化合成重要化学品是重要的前沿课题。本项目针对温和条件下CO2与丙炔醇反应生成碳酸酯、与含炔基的胺反应合成恶唑酮或恶唑烷酮、与含炔基的酮反应合成内酯等重要反应,设计、合成带有有机官能团和金属离子的功能化离子液体。以这些功能化离子液体同时为催化剂和溶剂,系统研究它们对上述反应催化性能,将实验和量化计算相结合,研究离子液体阴阳离子结构、有机官能团种类、金属离子种类等与催化性能之间的关系,探索有机官能团、金属离子、静电作用、氢键作用在催化反应中的协同作用规律和机理,揭示功能化离子液体催化反应机理和溶剂效应本质。研究温度、CO2压力、时间等对反应转化率和选择性的影响规律,获得一系列温和条件下对CO2与含炔基的醇、胺、酮反应有良好催化性能的功能化离子液体和优化的反应条件。为发展CO2高效绿色转化利用的新方法、新途径、新技术奠定科学基础,这方面的工作具有十分重要的理论和实际意义。

结项摘要

二氧化碳(CO2)既是主要的工业废气和温室气体,又是无毒、可再生的碳资源。将CO2转化为化工及能源产品,对碳资源合理利用和环境保护有着重要意义。针对CO2高效转化利用,设计制备催化剂、研究催化剂构效关系及相关催化反应机理、开发相关技术是目前国内外普遍关注的课题。.本项目设计、制备l了一系列新型功能离子液体催化剂或固体催化材料,使用热催化或电催化方法,实现了温和条件下将CO2高效转化为有机碳酸酯、醇、酸等化工中间体或能源产品。探索了催化剂结构、组成对其催化活性的影响规律;揭示了各种反应条件对目标产物收率的影响规律,进而优化催化剂的制备和调控方法,获得了最佳反应条件。应用DFT计算揭示了催化作用机制和溶剂效应对反应的影响。.1)提出了两条新的CO2转化反应路线:CO2、硝基苯和水三组分反应合成N,N二甲基苯胺;CO2、伯醇和丙炔醇三组分反应合成不对称线性有机碳酸酯。.2)合成了多种新型功能离子液体催化体系,实现了室温条件下催化CO2转化为不饱和环状碳酸酯。.3)揭示了金属盐/有机碱组合体系协同催化CO2与丙炔醇反应机制。.4)构筑和调控多种催化剂,实现高效、高选择性将CO2电化学还原为能源产品。.本项目按照申请书上研究内容开展工作,现已完成申请书上研究目标,取得了一些研究成果。发表SCI论文11篇,其中影响因子大于9的7篇。培养博士研究生3人,为后续工作继续深入打下良好的研究基础。.该项目研究既可以为新型CO2转化路线的开发,新型功能离子液体的研制,新型催化剂的设计、合成提供理论依据,又为工业上CO2化学转化和功能离子液体工业化生产提供相关技术支持,在CO2催化转化和离子液体制备领域有广泛应用前景。

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(0)
专利数量(0)
Synthesis of Asymmetrical Organic Carbonates using CO2 as a Feedstock in AgCl/Ionic Liquid System at Ambient Conditions
常温条件下 AgCl/离子液体体系中以 CO2 为原料合成不对称有机碳酸酯
  • DOI:
    10.1002/cssc.201601773
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chemsuschem
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Hu Jiayin;Ma Jun;Lu Lu;Qian Qingli;Zhang Zhaofu;Xie Chao;Han Buxing
  • 通讯作者:
    Han Buxing
ZnI2/NEt3-Catalyzed Cycloaddition of CO2 with Propargylic Alcohols: Computational Study on Mechanism
ZnI2/NEt3 催化 CO2 与炔丙醇的环加成反应:机理的计算研究
  • DOI:
    10.1002/cctc.201700771
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ChemCatChem
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Ma Jun;Lu Lu;Mei Qingqing;Zhu Qinggong;Hu Jiayin;Han Buxing
  • 通讯作者:
    Han Buxing
Dual-ionic liquid system: an efficient catalyst for chemical fixation of CO2 to cyclic carbonates under mild conditions
双离子液体体系:温和条件下CO2化学固定为环状碳酸酯的高效催化剂
  • DOI:
    10.1039/c8gc01129j
  • 发表时间:
    2018-07-07
  • 期刊:
    GREEN CHEMISTRY
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Hu, Jiayin;Ma, Jun;Han, Buxing
  • 通讯作者:
    Han, Buxing
Transformation of CO2 into α-Alkylidene Cyclic Carbonates at Room Temperature Cocatalyzed by Cul and Ionic Liquid with Biomass-Derived Levulinate Anion
生物质乙酰丙酸阴离子在 Cul 和离子液体的辅助催化下室温下 CO2 转化为 α-亚烷基环状碳酸酯
  • DOI:
    10.1021/acssuschemeng.8b05851
  • 发表时间:
    2019-03-18
  • 期刊:
    ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Hu, Yue;Song, Jinliang;Han, Buxing
  • 通讯作者:
    Han, Buxing
Selective electroreduction of carbon dioxide to formic acid on electrodeposited SnO2@N-doped porous carbon catalysts
电沉积SnO2@N掺杂多孔碳催化剂上选择性电还原二氧化碳制备甲酸
  • DOI:
    10.1007/s11426-017-9118-6
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    Science China Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lu Lu;Sun Xiaofu;Ma Jun;Zhu Qinggong;Wu Congyi;Yang Dexin;Han Buxing
  • 通讯作者:
    Han Buxing

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    马腾;刘丽波;蔺扬;马珺;薛一雪
  • 通讯作者:
    薛一雪

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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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