卤素阴离子掺杂的K2NiF4型混合导体透氧膜反应器在OCM反应中的基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21706076
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0804.分离工程
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Oxidative coupling of methane (OCM) is a promising method to produce useful ethylene. Recently, mixed oxygen ionic and electronic conducting (MIEC) membrane reactors attract increasing attentions, due to their advantages in the application of OCM reaction. The MIEC membrane could couple the separation and the OCM reaction processes in one reactor and supply surface oxygen with controlled flux and concentration, so that the side reaction (deep oxidation of C2 products) can be effectively avoided. To apply in OCM, several requirements for the proper MIEC material are shown below: (i) enough oxygen permeation flux to achieve high methane conversion; (ii) excellent stability in CO2 (from the deep oxidation). Alkaline-earth metal-free K2NiF4-type materials possess good stability in CO2, while their oxygen permeability are relatively poor. To solve the tradeoff between the permeability and stability of the K2NiF4-type materials and the compatibility between the catalysts and membranes, this project propose the halogen doped K2NiF4-type MIEC materials to improve their permeability and catalytic performance. Through the introduction of F-, Cl-, Br-, the conductivity, structure, oxygen content can be adjusted, thus the permeability and catalytic activity of the materials can be modified. Moreover, the project will also study the relationship between the halogen type or concentration on the permeability and catalyst performance, and explain the influence from the theoretical level. Then, a MIEC membrane reactor for OCM reaction (catalyst and membrane are the same material) with good C2 yield and long-term stability will be assembled. As a result, this project will provide a novel design strategy to prepare MIEC materials, OCM catalyst and MIEC membrane reactor with excellent permeability, catalytic activity, and catalyst performance which will be of great realistic significance for accelerating the commercialization process of MIEC membrane reactors.
针对K2NiF4型材料在具有CO2稳定性的同时,难于兼具高透氧性能,以及现有的甲烷氧化偶联制乙烯(OCM)催化剂与膜材料难匹配的难题,本项目创新性地提出研究卤素阴离子掺杂的K2NiF4型混合导体透氧膜材料及OCM膜反应器。通过在材料中引入F-,Cl-,Br-阴离子,调控材料的电导率、晶体结构、氧含量,优化材料的透氧性能和OCM催化活性,得到有高透氧量、高催化活性、对CO2稳定的K2NiF4型材料。在此基础上,探明卤素阴离子的掺杂浓度、组成对K2NiF4型材料的透氧性能和OCM反应催化性能的影响及规律,并阐述卤素阴离子对调控透氧性能及催化性能的作用机制。最终组装出催化剂与膜材料一致的,具有高C2收率,可长期稳定操作的OCM混合导体透氧膜反应器。本项目不仅在混合导体透氧膜材料和OCM催化剂的设计及结构调控的技术上有所突破,而且为研制混合导体透氧膜反应器提供新的思路和必要的科学理论指导。

结项摘要

乙烯是世界上产量最大的,关系到一个国家经济命脉的化学产品之一。甲烷氧化偶联制乙烯(OCM)是一种直接高效地乙烯制备技术。混合导体透氧膜反应器可以实现OCM 反应过程与氧分离过程的耦合,为反应提供速度、浓度可控的表面氧物种,有效避免深度氧化等副反应的发生,从而提高产物的选择性与产率。但要应用于OCM 反应,混合导体透氧膜材料需要同时具备较高的透氧性能、较好的CO2 稳定性以及与催化剂很好的匹配性。因此,针对现有材料在具有CO2稳定性的同时,难于兼具高透氧性能,以及现有OCM催化剂与膜材料难匹配的难题,本项目在混合导体透氧膜设计,催化剂制备,膜反应器的构筑以及结构和性能调控方面开展了系统的研究工作。创新性地通过卤素阴离子掺杂,调控材料的电导率、晶体结构、氧含量,优化材料的透氧性能和OCM催化活性。通过Cl-阴离子掺杂开发了具有高透氧性能(1.1 mL/min cm-2)、高CO2稳定性的混合导体膜材料(高于预期目标1 mL/min cm-2);(2)构筑了甲烷部分氧化制合成气和甲烷氧化偶联制乙烯的膜反应器,获得了27%的C2产率(高于预期目标25%),可长期稳定操作的混合导体透氧膜反应器。为乙烯的工业制备提供新的思路和必要的科学理论指导。研究过程中共计在AIChE J., Chem. Eng. J., J. Membr. Sci.,等国际知名刊物上发表了SCI论文12篇(高于预期3篇),申请中国发明专利6件(高于预期2件),参加国内外学术会议5次,并作口头报告,协助培养研究生5人。在此基础上,相关研究获得了国家自然科学基金-面上项目、中国博士后科学基金-特别资助、广东省自然科学基金、广州市科学研究计划、中国博士后科学基金-面上基金等国家及省部级项目,以及中国石油科技创新基金等企业横向项目2项的后续资助。并担任中国化工学会-化工过程强化专业委员会-青年委员会委员。

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)
Tailoring hydrogen separation performance through the ceramic lanthanum tungstate membranes by chlorine doping
通过氯掺杂调整陶瓷钨酸镧膜的氢分离性能
  • DOI:
    10.1016/j.memsci.2018.11.073
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Membrane Science
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Chen Li;Liu Lingfei;Xue Jian;Zhuang Libin;Wang Haihui
  • 通讯作者:
    Wang Haihui
Enhanced air filtration performance under high-humidity condition through electrospun membranes with optimized structure
通过优化结构的静电纺膜增强高湿条件下的空气过滤性能
  • DOI:
    10.1016/j.cjche.2020.02.025
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Gao Xue;Wen Sisi;Yang Bingling;Xue Jian;Wang Haihui
  • 通讯作者:
    Wang Haihui
High oxygen permeation through A-site deficient K2NiF4+delta-type oxide hollow-fiber membrane
A位缺陷的K2NiF4 δ型氧化物中空纤维膜的高透氧率
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2018.03.134
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Liao Qing;Zhuang Libin;Wei Yanying;Xue Jian;Wang Haihui
  • 通讯作者:
    Wang Haihui
Tuning the separation performance of hydrogen permeable membranes using an anion doping strategy
使用阴离子掺杂策略调节氢渗透膜的分离性能
  • DOI:
    10.1039/c7ta06030k
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Chen Li;Zhuang Libin;Xue Jian;Wei Yanying;Wang Haihui
  • 通讯作者:
    Wang Haihui
Titanium carbide Ti3C2Tx (MXene) enhanced PAN nanofiber membrane for air purification
用于空气净化的碳化钛 Ti3C2TX (MXene) 增强 PAN 纳米纤维膜
  • DOI:
    10.1016/j.memsci.2019.05.058
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Membrane Science
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Gao Xue;Li Zhong-Kun;Xue Jian;Qian Yong;Zhang Li-Zhi;Caro Juergen;Wang Haihui
  • 通讯作者:
    Wang Haihui

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其他文献

河流潜流带颤蚓生物扰动对沉积物渗透性的影响研究
  • DOI:
    10.13671/j.hjkxxb.2014.0586
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋进喜;任朝亮;李梦洁;薛健;杨小刚
  • 通讯作者:
    杨小刚
公允价值具有价值相关性吗?基于金融资产的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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企业会计选择与盈余管理——基于新旧会计准则变动的研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国会计评论
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈晓
IP级网络拓扑测量技术的研究与实现
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张宇
渭河陕西段潜流带沉积物重金属变化初步分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    环境科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨小刚;宋进喜;陈佳;刘超;王珍;李佳选;薛健;茹彤
  • 通讯作者:
    茹彤

其他文献

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电化学辅助的无机氧离子导体透氧膜反应器的构建及其在特种氩气纯化中的应用基础研究
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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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