氟功能化介孔硅胶稳定纳米金属及催化研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21476116
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    88.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0813.精细化工与专用化学品
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

For supported noble metal nanoparticle catalyst, it is a challenge to avoiding aggregation of particles and its activity. With the combination the advantages of mesoporous material and fluorous silica gel, in this proposal, fluorous functionalized mesoporous silica would be synthesized and used as support for the purpose to solve the problems such as aggregation, deactivation and reusability. Fluorous functionalized mesoporous silica is synthesized by the co-condensation of tetraalkoxysilane and fluoro-functionalized alkoxysilane precursors using a cationic fluorocarbon surfactant, or a traditional hydrocarbon surfactant as templates. Pore structure is controlled with different reaction condition, design and synthesize fluorous ligand to stabilize noble nanoparticles, prepare fluorous functionalized mesoporous silica supported nanoparticle catalyst such as Au and Pd, which could be use in C-H activation, study the relationship among fluorous functionalized mesoporous silica, structure of fluorous ligands, activity and life of catalyst. This kind of catalyst with the advantages such as well disperse, small diameter, good activity and selectivity, also could used under mild condition. The work of this proposal have important meaning in the development of functionalized mesoporous material and give a new way to increase the stability of supported nanoparticle catalysts.
对于负载贵金属纳米催化剂,避免金属颗粒团聚,提高其稳定性是一个挑战。项目结合介孔材料作为催化剂载体的优势和氟硅胶的特点,制备氟功能化的介孔硅胶,以其为载体制备负载贵金属纳米粒子催化剂来催化有机合成单元反应,以期解决贵金属纳米粒子催化剂团聚、失活、以及常规氟硅胶结构不可控的问题。项目以含不同氟尾的硅源与四乙氧基硅烷为原料,以含氟表面活性剂为模板剂,进行共缩合制备氟功能化介孔硅胶,通过不同氟尾和合成条件对氟功能化的介孔硅胶结构进行调控;设计合成可用于稳定贵金属纳米颗粒的含氟配体;制备用于催化碳氢活化反应的氟功能化介孔硅胶负载的纳米Au和Pd催化剂,探讨氟功能化介孔硅胶结构和氟含量、含氟配体的结构对催化剂性能的影响。氟功能化介孔硅胶负载的贵金属纳米催化剂粒子分散均匀,粒径小,催化活性和选择性高,该催化剂可以在温和条件下使用。课题的研究对发展功能化介孔材料、解决负载纳米催化剂的稳定性具有积极意义。

结项摘要

对于负载贵金属纳米催化剂,避免金属颗粒团聚,提高其稳定性是一个挑战。项目结合介孔材料作为催化剂载体的优势和氟硅胶的特点,制备氟功能化的介孔硅胶,以其为载体制备负载贵金属纳米粒子催化剂来催化有机合成单元反应,以期解决贵金属纳米粒子催化剂团聚、失活、以及常规氟硅胶结构不可控的问题。项目突破了含氟烷基硫化技术和含氟砌块技术等材料的含氟功能化技术,建立表面活性剂模板法调控合成氟功能化介孔硅胶的方法,探明了氟功能化介孔硅胶回收纳米金属催化剂的规律,为解决贵金属粒子催化剂循环使用和材料的含氟功能化提供一个新的途径。.在项目的资助下,申请者以第一或通讯作者身份在“Angew. Chem. Int. Ed.”等期刊上发表SCI收录论文29篇(一区10篇,top期刊20篇),论文被引用452次,单篇最高80次。一篇论文入选“ESI-Hot Paper”, 一篇论文入选“High-Cited paper”,一篇入选“Org. Chem. Highlights 2017”,一篇入选“Organic Chemistry Portal”。获ACS PUBICATIONS AWARDS两次(2016和2017),获得2项授权专利,获江苏省科技进步奖三等奖1项(排名第一)(2015)。江苏省高校青蓝工程中青年学术带头人和江苏省“六大人才高峰”高层次人才。在项目的支撑下,立项国家自然科学基金面上等项目4项。培养中青年学术带头人1人,培养青年教师1人,培养3名博士,8名硕士。

项目成果

期刊论文数量(29)
专著数量(1)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Trifluoromethanesulfinyl Chloride for Electrophilic Trifluoromethythiolation and Bifunctional Chlorotrifluoromethythiolation
用于亲电三氟甲硫基化和双功能氯三氟甲硫基化的三氟甲亚磺酰氯
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chem.-Eur. J.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    lvqi jiang;qiang yan;rongkang wang;tianqi ding;wenbin yi;wei zhang
  • 通讯作者:
    wei zhang
A thiol-free synthesis of alkynyl chalcogenides by copper-catalyzed C-X (X=S, Se) cross-coupling of alkynyl carboxylic acids with Bunte
通过铜催化炔基羧酸与 Bunte 的 C-X (X=S, Se) 交叉偶联无硫醇合成炔基硫属化物
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Org. Chem. Front
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    fanmin liu;wenbin yi
  • 通讯作者:
    wenbin yi
Metal-Free Difluoromethylthiolation, Trifluoromethylthiolation, and Perfluoroalkylthiolation with Sodium Difluoromethanesulfinate, Sodium Trifluoromethanesulfinate or Sodium Perfluoroalkanesulfinate
使用二氟甲亚磺酸钠、三氟甲亚磺酸钠或全氟烷亚磺酸钠进行的无金属二氟甲硫基化、三氟甲硫基化和全氟烷基硫基化
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/acba8a
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ADVANCED SYNTHESIS %26 CATALYSIS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan Qiang;Jiang Lvqi;Yi Wenbin;Liu Qiran;Zhang Wei
  • 通讯作者:
    Zhang Wei
Copper-catalyzed Vicinal Chloro-thiolation of Alkynes with Sulfonyl Chlorides
铜催化磺酰氯对炔烃的邻位氯硫基化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Org. Lett
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    shuaishuai liang;lvqi jiang;wenbin yi;jingjing wei
  • 通讯作者:
    jingjing wei
One-Pot Synthesis of Difluoromethyl Thioethers from Thiourea and Diethyl Bromodifluoromethylphosphonate
硫脲与溴二氟甲基膦酸二乙酯一锅法合成二氟甲基硫醚
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Org. Lett.
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    tianqi ding;lvqi jiang;wenbin yi
  • 通讯作者:
    wenbin yi

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其他文献

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  • 通讯作者:
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氢氟酸盐和三价碘实现的β,γ-不饱和羧酸脱羧氟化反应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    易文斌
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    易文斌;陈超;陈超;涂娜;涂娜;李小红;李小红;展红全;展红全
  • 通讯作者:
    展红全
Photocatalyzed Dual-Oxidative Trifluoromethylthio-trifluoromethylation of Alkenes with CF3SO2Na
CF3SO2Na 光催化烯烃双氧化三氟甲硫基三氟甲基化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    梁帅帅;刘杰;蒋绿齐;易文斌
  • 通讯作者:
    易文斌
Synergistic Effect of Squaric Acid in Bromine-Catalyzed Deoxygenation of Sulfonyl Derivatives: Mechanistic Investigations and Synthetic Applications in Electrophilic (Fluoroalkyl)sulfenylation
方酸在溴催化磺酰衍生物脱氧中的协同效应:亲电(氟烷基)磺酰化的机理研究和合成应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Org. lett.
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    向浩南;蒋绿齐;王杰平;刘杰;易文斌
  • 通讯作者:
    易文斌

其他文献

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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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