用于二氧化碳捕获与封存的微孔聚合物材料

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51173058
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0306.高分子材料与环境
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

二氧化碳(CO2)的大量排放是全球气候变暖的主要原因。减少碳排放,降低大气中CO2的含量成为人类共同面临的重要课题。采用多孔材料选择性捕获CO2正受到越来越多的关注,其中,微孔聚合物材料具有高比表面积、低密度、良好的热稳定性,成为最有发展潜力的吸附材料。本项目拟采用低成本的原料与合成路径,设计合成轻质(<1 g/cm3)、孔尺寸大小可控(4-10 ?)、且具有高比表面积(>2000 m2/g)的微孔聚合物材料,并通过引入活性位点官能团,使制备的材料对CO2具有高吸附量(~4 mmol/g,1 bar,298 K)和高选择性,并达到封存安全、可控释放的目的。研究成果有助于加深对聚合物结构与微孔孔径、表面积之间的关系的理解;加深理解聚合物结构与CO2捕获性能之间的关系。对进一步推进节能减排,发展低碳经济有着相当重要的意义。

结项摘要

二氧化碳(CO2)的大量排放是全球气候变暖的主要原因,碳捕获与储存(CCS)是缓解气候危机最直接有效的手段之一。微孔材料因其具有低密度、高比表面积和高孔隙率而在CO2捕获方面有着潜在的应用前景。然而,如何低成本合成高比表面积的微孔聚合物材料,成为材料学家和化学家当前亟待解决的重要课题之一。本项目以低成本构筑单体,采用简单的合成方法制备得到了高比表面积的微孔有机聚合物材料,并研究了这些材料在CO2吸附与分离方面的应用。主要内容及结论如下:.(1)芳香羟甲基化合物能够在Lewis酸的存在下发生Friedel-Crafts烷基化反应。通过FeCl3催化,苯甲醇和1,4-苯二甲醇自缩合反应,合成了具有高比表面积的超交联聚合物材料,这是首次采用单官能团化合物作为自缩合单体得到高比表面积聚合物的报道。CO2吸附测试表明,273 K/1.0 bar下,两种材料的CO2吸附量分别为8.46 wt %和12.6 wt %。.(2)理论研究和实验结果表明:多孔骨架中氮原子的存在有利于提高材料的CO2吸附性能。以三聚氰胺和二酐单体为基本反应原料,制备了一系列具有微孔和介孔结构的聚酰亚胺交联网络。这一合成策略区别于其他多孔聚酰亚胺的制备通常需要用到昂贵的具有空间立体结构的单体,而且反应在进行过程中没有用到任何有毒的溶剂和催化剂。最高比表面积可达660 m2 g-1,273 K/1.13 bar下能够吸附7.3 wt%的CO2。.(3)直接以芳香杂环化合物为构筑单体,二甲氧基甲烷(FDA)为外交联剂,合成了一系列孔壁饰有大量杂原子的微孔聚合物材料,并结合计算机模拟研究了所合成材料的孔结构性能以及对CO2气体的吸附行为。结果表明,尽管所合成的这些微孔芳杂环网络的比表面积并不高(437~726 m2 g-1),但却表现出优异的CO2吸附性能:在低覆盖下,CO2吸附热高达27~36 kJ mol-1。尤其是以吡咯为单体合成的聚合物网络Py-1,显示了超高的CO2选择性吸附能力:在273 K 下,Py-1对CO2/N2的选择性高达117,这一选择性数据已居于目前世界报道的前列。.(4)研究了微孔聚合物材料在催化、分离等领域的应用。制备了新型、稳定、高活性、可回收的钯-膦多相催化剂,温和条件下Suzuki–Miyaura偶联反应有很高的转化率。

项目成果

期刊论文数量(39)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(19)
专利数量(0)
Organic microporous polymer from a hexaphenylbenzene based triptycene monomer: synthesis and its gas storage properties
基于六苯苯的三蝶烯单体有机微孔聚合物:合成及其储气性能
  • DOI:
    10.1039/c3py00499f
  • 发表时间:
    2013-06
  • 期刊:
    Polymer Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhan, D.;Tan, B.;Yang, X.;Xu, H.
  • 通讯作者:
    Xu, H.
Emulsion-templated poly(acrylamide)s by using polyvinyl alcohol (PVA) stabilized CO2-in-water emulsions and their applications in tissue engineering scaffolds
使用聚乙烯醇(PVA)稳定的水包CO2乳液的乳液模板聚(丙烯酰胺)及其在组织工程支架中的应用
  • DOI:
    10.1039/c5ra14345d
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Luo, Wei;Xu, Ran;Tan, Bien
  • 通讯作者:
    Tan, Bien
Magnetic microporous polymer nanoparticles
磁性微孔聚合物纳米粒子
  • DOI:
    10.1039/c2py20999c
  • 发表时间:
    2013-02
  • 期刊:
    Polymer Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Majeed, M.;Liang, L.;Long, X.;Tan, B.
  • 通讯作者:
    Tan, B.
Research Progress in Hypercrosslinked Microporous Organic Polymers
超交联微孔有机聚合物研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Acta Chimica Sinica
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Tan, L;Tan , B
  • 通讯作者:
    Tan , B
Synthesis of a CO2-philic poly(vinyl acetate)-based cationic amphiphilic surfactant by RAFT/ATRP and its application in preparing monolithic materials
RAFT/ATRP合成亲CO2聚乙酸乙烯酯基阳离子两亲表面活性剂及其在制备整体材料中的应用
  • DOI:
    10.1039/c4gc00822g
  • 发表时间:
    2014-08
  • 期刊:
    Green Chemistry
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Zhang, S.;Luo, W.;Yan, W.;Tan, B.
  • 通讯作者:
    Tan, B.

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  • 期刊:
    化学进展
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    --
  • 作者:
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    陈可平
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多功能水溶性聚合物配体制备纳米粒子
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王科伟;谭必恩
  • 通讯作者:
    谭必恩

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谭必恩的其他基金

用于二氧化碳捕集与转化的有机—无机杂化微孔聚合物纳米复合催化体系—在环境和能源领域中的应用
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相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

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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