可持续性高分子材料的设计

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21871036
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0109.高分子合成
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Modern life relies on polymers, from the materials that are used to make clothing, houses, cars and aeroplanes to those with sophisticated applications in medicine, diagnostics and electronics. The vast majority of these polymers are derived from petrochemicals, which not only leads to the depletion of resources, but also accompanies with enviormenatal problems. Therefore, the development of sustainable polymer materials derived from renewable resources is of great importance. Based on the relationship of monomer-polymer-property, the present project focuses on the access of epoxide monomers from renewable resources such as terpene, vegetable oil and furfural. By the rational design of chiral divalent bimetallic zinc/magnesium catalyst systems, and realize the highly reactive and selective copolymerization with CO2 or anhydride monomers with renewable epoxides by regulating the synergistic catalysis between two metal centers, then we can get the isotactic, sustainable polycarbonates and aliphatic polyesters. Additionally, the project also explores the synthesis of stereocomplexed process of chiral polymers with different configurations to prepare crystalline and sustainable stereocomplexes.
从制备衣服、房屋、汽车和飞机所需的原料到医药、诊断和电子器件中应用的材料,高分子贯穿到我们日常生活的方方面面,然而绝大多数的高分子都来源于石油和天然气等非可再生资源,这不仅带来资源消耗殆尽的问题,也会带来诸多环境问题。因此,开发来源于可再生资源的可持续性高分子材料显得至关重要。本课题从单体-聚合物-性能的构校关系出发,高效从萜烯、植物油和糠醛等可再生资源得到环氧烷烃单体,通过合理设计手性双二价锌镁催化体系,调控两个金属中心之间的协同催化作用,实现其与CO2或酸酐等单体的高活性和高选择性共聚反应,从而得到高度有序的聚碳酸酯和脂肪族聚酯可持续高分子材料。其次,将具有不同构型光学活性的聚合物进行物理共混,制备出结晶性的可持续高分子立体复合材料。

结项摘要

基于双金属协同诱导策略,通过调控活性金属位点酸性和取代基空间电子位阻效应,开发了系列双金属/三金属锌铬催化体系,实现了可再生资源CO2、酸酐与环氧烷烃的共聚和三元共聚反应,制备系列序列结构可控的可持续聚碳酸酯和聚酯材料。以糠醛等可再生资源为原料,通过简单化学转化,得到系列基于生物质的环氧烷烃底物。基于前文开发的手性双/多催化体系,实现此类环氧烷烃与CO2的高效不对称共聚反应,得到全同结构的系列可持续CO2基聚碳酸酯材料,实现材料结晶性和功能性的调控。将手性反构型聚合物进行物理共混,得到系列结晶性的立体复合物,实现无定形到结晶性的转变。此类聚碳酸酯在加热条件下可以高效循环为环氧烷烃底物,实现聚合物到单体的闭环回收,为解决当前高分子塑料污染的问题提供一种新的思路。开发了一种实现聚碳酸环己烯酯循环到环氧环己烷单体的金属催化体系,实现了聚碳酸环己烯酯定量解聚为单体的循环过程,活性高达3000 h-1,环氧环己烷的分离产率高达90%,选择性为99%,首次实现了二氧化碳基聚碳酸酯的选择性分拣热解,表明聚碳酸环己烯酯完全可以在不影响现有塑料垃圾处理措施的基础上进行选择性高效闭环回收。课题共发表了12篇研究论文,申请了2份中国发明专利,其中1项已经授权。培养博士2名(崔磊、陈世瑜),硕士4人(方黎明、于会颖、李宇彤、于艳),课题负责人刘野在资助期间,2019年获得教育部青年长江学者,2020年获得兴辽人才计划青年拔尖人才。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Simple Trivalent Cobalt Complex-Mediated Copolymerization of Epoxides with Isocyanate: Combining High Activity and Selectivity
简单的三价钴配合物介导的环氧化物与异氰酸酯的共聚:结合高活性和选择性
  • DOI:
    10.1021/acs.macromol.2c01393
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Macromolecules
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Yong-Qiang Teng;Ye Liu;Xiao-Bing Lu
  • 通讯作者:
    Xiao-Bing Lu
Asymmetric Alternating Copolymerization of CO2 with meso-Epoxides: Ring Size Effects of Epoxides on Reactivity, Enantioselectivity, Crystallization, and Degradation
CO2 与内消旋环氧化物的不对称交替共聚:环氧化物环尺寸对反应性、对映选择性、结晶和降解的影响
  • DOI:
    10.1021/acs.macromol.9b02407
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Macromolecules
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Ye Liu;Li-Ming Fang;Bai-Hao Ren;Xiao-Bing Lu
  • 通讯作者:
    Xiao-Bing Lu
Recyclable Polyhydroxyalkanoates via a Regioselective Ring-Opening Polymerization of α,β-Disubstituted β-Lactone Monomers
通过α,β-二取代β-内酯单体的区域选择性开环聚合可回收的聚羟基脂肪酸酯
  • DOI:
    10.1021/acs.macromol.1c00097
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Macromolecules
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Yu-Tong Li;Hui-Ying Yu;Wen-Bing Li;Ye Liu;Xiao-Bing Lu
  • 通讯作者:
    Xiao-Bing Lu
Kinetic Study and Nonlinear Phenomenon during the Copolymerization of CO2 with meso-Epoxides Catalyzed by Various Bimetallic Co-III Complexes
各种双金属Co-III配合物催化CO2与内消旋环氧化物共聚过程的动力学研究和非线性现象
  • DOI:
    10.1002/macp.202000247
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Macromol. Chem. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Ye;Yu Yan;Bao Yuan-Ye;Lu Xiao-Bing
  • 通讯作者:
    Lu Xiao-Bing
Bulky o‑Phenylene-Bridged Bimetallic α‑Diimine Ni(II) and Pd(II) Catalysts in Ethylene (Co)polymerization
乙烯(共)聚合中的大体积邻亚苯基桥双金属α-二亚胺 Ni(II) 和 Pd(II) 催化剂
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Organometallics
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Shi-Yu Chen;Ru-Chao Pan;Ye Liu;Xiao-Bing Lu
  • 通讯作者:
    Xiao-Bing Lu

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其他文献

自发气调对鸭梨果实生理生化品质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李健;赵丽丽;刘野;王友升
  • 通讯作者:
    王友升
定频与变频冰箱贮藏对鲜切西瓜品质及微生物数量的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    食品工业科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    洪凯;高岩;杨平;刘野
  • 通讯作者:
    刘野
基于Pro/E的SLS快速成型机铺粉装置的参数化设计
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    党新安;刘野;杨立军;DANG Xin-an;LIU Ye;YANG Li-jun(College of Mechanic
  • 通讯作者:
    YANG Li-jun(College of Mechanic
光纤布拉格光栅在冰声学性能测量中的应用
  • DOI:
    10.3788/aos201535.1106001
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    马科夫·阿列克谢;郭耀;常天英;李刚;贾成艳;刘野;崔洪亮;古尔巴诺娃·娜塔莉亚;达拉拉伊·帕维尔
  • 通讯作者:
    达拉拉伊·帕维尔
杂草算法在纳米PANI-ZnO/α-Fe_2O_3复合材料处理模拟印染污水中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    计算机与应用化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘野;潘舰;王睿;梁卫东
  • 通讯作者:
    梁卫东

其他文献

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刘野的其他基金

乙烯/一氧化碳的羰化聚合反应研究:从非交替聚酮到主链羰基聚乙烯
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环氧烷烃的直接羰化聚合:化学法构筑聚羟基脂肪酸酯的研究
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  • 批准年份:
    2020
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  • 项目类别:
    面上项目
结晶性二氧化碳共聚物立体复合物的制备
  • 批准号:
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  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    21.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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