介质阻挡放电引发催化剂表面吸附物种化学反应的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21173110
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0202.催化化学
  • 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

等离子体和催化剂"一段法"结合体系中等离子体和催化剂相互作用机制的研究是当前国际上最具挑战性的课题之一。本项目拟以自制介质阻挡放电原位红外石英反应池和流动床式介质阻挡放电反应器,结合各种催化剂表征技术,利用原位红外、吸附、程序升温脱附及氧化,和发射光谱诊断等方法,结合放电前后催化剂表面吸附物种状态,活性相分散及形貌和中心金属离子价态变化等,系统研究催化剂表面结构和活性组分载量等对等离子体放电的影响,研究等离子体放电参数、放电持续时间和放电温度等对催化剂表面吸附物种的作用。阐明催化剂引入放电空间对等离子体放电的影响及放电气体中激发态活性物种的变化,揭示等离子体和催化剂相互作用机制。为等离子体和催化剂相互作用中催化剂的设计和等离子体放电参数的调控提供实验依据,为等离子体和催化剂结合体系应用到新领域提供理论基础,力争在研究等离子体和催化剂相互作用机制方面取得国际领先水平。

结项摘要

将催化剂引入等离子体放电空间脱除及生成NOx,放电结束后,研究了催化剂表面吸附NOx的量,及脱附前后活性金属的价态,催化剂比表面积,吸附物种种类等。对NO有分解活性的催化剂,有更强的吸附氮氧化物能力。在催化剂显示活性的温度下,吸附氮氧化物的量最大。500oC以上放电,吸附量可忽略。研究了催化剂填充的介质阻挡放电反应器的电学特性及脱除NOx的能耗。随放电系统温度的增加,介质阻挡放电的微放电通道数和输入到反应器中的放电功率皆逐渐增加。在较高温度(>450℃),放电的不均匀程度有所增加,催化剂的电学性质有所改变。减小反应器内径,填充相对少量催化剂,控制合适的放电温度可减少能耗。研究了在催化剂颗粒表面进行乙炔介质阻挡放电产生的物种稳定催化剂表面的活性组分。控制放电温度,时间,气体流量,炔烃浓度等放电参数。在催化剂表面的活性位上可覆盖几个纳米无定型碳层或碳氢层,降低放电气体气压至0.5kPa以下,覆盖碳层均匀性可得到改善。炔烃放电可将部分高价金属离子还原为低价。将催化剂加热到200-400oC,可缩短乙炔放电形成碳层时间。研究了等离子体修饰不同种类催化剂表面所引起的一些性质改变。改性后应寻找合适的反应来展示其特殊的性能。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Reduction of Nitrobenzene with Hydrazine Hydrate Catalyzed by Acid-Treated Activated Carbon
酸处理活性炭催化水合肼还原硝基苯
  • DOI:
    10.1016/s1872-2067(11)60426-9
  • 发表时间:
    2012-09
  • 期刊:
    Chinese Journal of Catalysis
  • 影响因子:
    16.5
  • 作者:
    Zhou Hongyue;Shi Lei;Sun Qi
  • 通讯作者:
    Sun Qi
酸处理活性炭催化水合肼还原硝基苯(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chinese Journal of Catalysis
  • 影响因子:
    16.5
  • 作者:
    周宏跃;石雷;孙琪
  • 通讯作者:
    孙琪
Theoretical Study on the Mechanism of Benzyl Alcohol Oxidation to Benzaldehyde Catalyzed by Ti/SiO2
Ti/SiO2催化苯甲醇氧化制苯甲醛机理的理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chinese Journal of Catalysis
  • 影响因子:
    16.5
  • 作者:
    Huang Cuiying;Wang Junfang;Sun Qi;Wang Changsheng
  • 通讯作者:
    Wang Changsheng
Vapor-phase synthesis of 3-methylindole from glycerol and aniline over zeolites-supported Cu-based catalysts
沸石负载铜基催化剂上甘油和苯胺气相合成 3-甲基吲哚
  • DOI:
    10.1016/j.molcata.2013.06.015
  • 发表时间:
    2013-11
  • 期刊:
    Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cui, Yanxi;Zhou, Xiaoshuang;Sun, Qi;Shi, Lei
  • 通讯作者:
    Shi, Lei
铁促进的Cu/SiO_2-Al_2O_3催化剂上高效气相合成3-甲基吲哚
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    应用化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    霍晓敏;孙立冬;孙琪;石雷
  • 通讯作者:
    石雷

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    2Ningxia University of Medical Science,Yinchuan 750004,China)

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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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