以金属有机骨架为高内相乳液模板构筑多孔复合物整体材料的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51763020
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    39.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0309.光电磁功能有机高分子材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In view of the outstanding performance for the porous polymer materials in the catalyst, removal of organic chemicals, tissue engineering, adsorption-separation, electrochemical sensor, combined with supercritical carbon dioxide (scCO2) application in the field of polymer synthesis is very good, this project intends to use scCO2 as the reaction medium, without using fluoride and silicon polymer surfactant agent and co-solvent, using the metal organic framework (MOFs)as mainly high internal phase emulsions (HIPEs) template, to construct porous polymeric monolithic polyHIPEs hybrid composites. Study on the synthesis technology of key influence parameters on chemical composition, composite microstructure and catalytic activity, adsorption characteristics and so on;The relationship between the regulation of the solvation properties of scCO2 on the structure of HIPEs, the coordination ability of monomer, the catalytic activity of polyHIPEs complex and the adsorption performance will be studied. Further to obtain the principles of design and preparation of MOF/polyHIPEs. The project propose to form green, simple and safe, economical approach of the preparation of porous polymeric monolithic composite materials, and the research results will be provide a theoretical basis for the development of green production of functional polymeric materials and their application.
鉴于聚合物基多孔材料在催化剂负载、有机化学品清除、组织工程、吸附分离、电化学传感器等重要领域的杰出表现,结合超临界二氧化碳(scCO2)在高分子合成领域很好的应用前景,本课题拟以scCO2为分散相,在不使用含氟、硅元素高分子表面活性剂及共溶剂的前提下,选用金属有机骨架(MOFs)为主要高内相乳液(HIPEs)模板,构筑多孔整体复合材料MOF/polyHIPEs。重点研究合成工艺参数对MOF/polyHIPEs复合物的化学成分、微观结构和催化活性、吸附特性等的影响规律;探明scCO2中溶剂化性能的调控对HIPEs立体结构、单体配位能力、polyHIPEs复合物催化活性、吸附性能的作用关系;进而获得MOF/polyHIPEs的设计与制备原则。本项目拟发展简单、安全、节约型的制多孔聚合物基整体复合材料的绿色方法,其研究成果将为发展功能高分子材料的绿色化生产及应用开发提供理论依据。

结项摘要

基于聚合工艺的可持续发展和二氧化碳的深度利用,本项目发展了一种绿色、简单的合成复合整体材料的方法。使用金属有机骨架(作为Pickering乳化剂)如HKUST-1、UiO-66、CuBDC(BDC=1,4-二羧基苯)、Ca-BDC、MIL-100(Fe)和PVA(共乳化剂)分别来稳定水包二氧化碳乳液,通过高内相乳液(HIPE)模板法,制备了多孔MOF复合整体柱。研究了MOF含量和CO2密度等对MOF/聚丙烯酰胺(PAM)复合材料性能的影响。SEM图显示,复合材料为典型的贯通孔结构,孔隙尺寸为10-80μm,相互连接的孔喉约为0.5-25μm。含7wt%HKUST-1的复合材料在1.0 g L-1 BSA溶液中的吸附容量达到350.4 mg g-1。UiO-66/PAM在82%应变下表现出相对较高的应力,并迅速恢复其形状。复合材料对亚甲基蓝的吸附量为50 mg g-1,且吸附速率较快,其在油-水分离方面也有潜在的应用。研究发现增加内相比例会降低材料密度,孔隙尺寸增大,孔隙率高于81.6%。复合物Cu-BDC/P(NMA-co-SAS)对大肠杆菌具有很高的抗菌活性。另一方面,通过原位生长MOF的复合材料属于多级孔结构。经BET法测定了两种MC-g-PMANa/MOFs复合材料的N2吸-脱附曲线,为I型等温线,属于微孔典型特征。MC-g-PMAANa/Cu-BTC和MC-g-PMAANa /zif-67的孔径分别在0.52nm和0.64nm附近;其BET比表面积分别为160.4 m2 g-1和179.0 m2 g-1,远高于纯共聚物(20 m2 g-1)。此外,Ca-BDC/P(AM-co-HEMA)HIPEs对HepG2细胞无毒性;β-淀粉酶可以很好地固定在多孔聚合物复合材料中,10次循环后,仍能保持其酶催化活性。含MIL-100(Fe)的整体柱固定化酶的蛋白质吸附率达55%,固定化效率为89%,其具有良好弹性、韧性及生物相容性。本项目的合成路线清洁、材料形貌可控,为生物医用、吸附分离材料的绿色制备提供了可行的策略。同时,也获得关于金属铜、镍、钴、锆类 MOF/polyHIPEs 复合物应用于蛋白质吸附-分离、油-水分离、导电性、抑菌性等方面的实验及理论依据。目前,已发表相关论文19篇,培养硕士研究生8名。

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(3)
专利数量(0)
TiO2/P(AM-co-AMPS) monolith prepared by CO2-in-water HIPEs and its potential application in wastewater treatment
水中CO2 HIPEs制备TiO2/P(AM-co-AMPS)整体材料及其在废水处理中的潜在应用
  • DOI:
    10.1016/j.reactfunctpolym.2020.104604
  • 发表时间:
    2020-07-01
  • 期刊:
    REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Dong, Yong;Cao, Liqin;Wang, Jide
  • 通讯作者:
    Wang, Jide
Zinc Metal-Organic Framework Growing on the Surface of Fruit Peels and Its Photocatalytic Activity.
果皮表面生长的锌金属有机骨架及其光催化活性
  • DOI:
    10.1021/acsomega.1c00466
  • 发表时间:
    2021-04-20
  • 期刊:
    ACS omega
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Liu L;Cao L;Niu H;Wang J
  • 通讯作者:
    Wang J
Facile synthesis of multifunctional Ag-nanocomposite poly(HIPE) foam via emulsion template method
乳液模板法简便合成多功能银纳米复合材料聚(HIPE)泡沫
  • DOI:
    10.1016/j.reactfunctpolym.2021.105004
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    Reactive and Functional Polymers
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Li Xiaotong;Cao Liqin;Wu Bin;Dong Yong;Wang Jide;Chen Liu-ping
  • 通讯作者:
    Chen Liu-ping
ZIF-67-based Composite Membranes Generated from Carboxymethyl Chitosan and Nylon Mesh for Separation Applications
由羧甲基壳聚糖和尼龙网生成的基于 ZIF-67 的复合膜,用于分离应用
  • DOI:
    10.1007/s12221-021-0044-8
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    Fibers and Polymers
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Liu Kainan;Cao Liqin
  • 通讯作者:
    Cao Liqin
Preparation of mesoporous SBA-15/polymer-copper(II) composites in supercritical CO2 and their multiple applications
超临界CO2介孔SBA-15/聚合物-铜(II)复合材料的制备及其多种应用
  • DOI:
    10.1002/pc.24741
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Polymer Composites
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Cao Liqin;Chi Hui;Hao Youwei;Wang Jide
  • 通讯作者:
    Wang Jide

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其他文献

基于一维光子晶体的波长调制的光学传感系统研究
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  • DOI:
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  • DOI:
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  • 作者:
    张红升;秦泗吉;程啸;曹丽琴
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    曹丽琴
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012
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  • 作者:
    曹丽琴;李平湘;张良培;许雄
  • 通讯作者:
    许雄

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多级贯通孔类肝素/纳米复合整体柱的可控构建及其构效关系研究
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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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