镁基插层结构功能材料宏量制备中的表面缺陷控制与团聚行为研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1407133
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0814.产品工程与材料化工
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Mg-based intercalated functional materials (LDHs) is a class of anionic intercalated functional material. The chemical composition and structure can be readily tailored and controlled obtaining different functional materials with enhanced or new properties. Several commercial plants have been constructed and the products have been widely used in agriculture, construction material, petrochemistry fields etc. The total consumption would be more than 1 million tons per year. However, it is found during the commercial mass production that the crystal surface defects would cause serious agglomeration of these nanoparticles. The agglomeration greatly declines the performance of these materials..In this project, the type, amount and distribution of surface defects will be controlled by modulating aging conditions, ion environment, etc. The formation and properties of surface defects will be studied by crystallography theory, followed by the analysis of the effect of surface defects on the agglomeration of LDHs nanoparticles. Then the relationship between surface defects and agglomeration will be revealed. The method to avoid agglomeration of LDHs nanoparticles will be forwarded by reducing surface defects, introducing anti-agglomeration functional gust and adding dispersant. The research work in this project will be very helpful for the mass production of Mg-based intercalated functional material, contributing to the more efficient utilization of magnesium resources in salt lakes.
镁基插层结构功能材料(LDHs)是一类新兴的阴离子型功能材料,通过调控其组成结构,在获得新结构的同时获得新功能,或使其性能得到极大强化,得到多种功能材料。目前已建成多套产业化装置,产品在农业、建材等领域得到广泛应用,年需求量超过100万吨。但在产业化宏量制备中出现了难以解决的团聚现象,极大影响了产品性能,后经大量研究表明是晶体表面缺陷导致了纳米晶粒的团聚。.本课题通过控制晶化和降温条件以及离子环境等方式调控LDHs表面缺陷种类、数量、分布等性质,利用晶体学等理论研究缺陷形成过程和性质,结合双电层等理论研究缺陷对纳米晶粒团聚的影响,揭示LDHs纳米晶粒表面缺陷的形成及其团聚现象的科学本质,并进一步提出通过强化晶化过程、准平衡态降温及加入分散剂和引入抑制团聚的客体等方法,避免或降低LDHs纳米晶粒的团聚,为镁基插层结构功能材料的宏量制备和产业化生产奠定理论基础,进而促进盐湖镁资源高值。

结项摘要

镁基插层结构功能材料(LDHs)是一类新兴的阴离子型功能材料,通过调控其组成结构,在获得新结构的同时获得新功能,或使其性能得到极大强化,得到多种功能材料。目前已建成多套产业化装置,产品在农业、建材等领域得到广泛应用,年需求量超过100万吨。但在产业化宏量制备中出现了难以解决的团聚现象,极大影响了产品性能,后经大量研究表明是晶体表面缺陷导致了纳米晶粒的团聚。.本课题针对上述问题开展工作,系统研究了晶化时间、晶化温度、自然降温、快速降温、不同Mg/Al比、不同阴离子金属盐原料、不同层间客体等多种因素对LDHs表面原子排布和表面缺陷的影响,利用晶体生长理论等对纳米粒子表面缺陷的种类、数量、分布等进行了研究,总结了影响表面缺陷形成的因素。利用LDHs层板电荷的形成与分布等晶体结构理论和界面化学中的双电层理论对LDHs的团聚现象进行了分析和研究,提出了在晶化和降温过程中形成的大量表面缺陷是导致LDHs纳米粒子团聚的主要原因,揭示了纳米粒子团聚和晶粒表面缺陷之间的内在联系和科学本质。提出了在工业上通过程序控温的准平衡态降温方法,使溶液中的离子在接近溶解——沉淀的平衡状态下均匀沉淀,并形成纳米晶粒,避免了快速降温过程中由于过饱和度过高造成的原子杂乱排列现象,有效减少了LDHs纳米晶粒表面缺陷,避免了团聚现象。为镁基插层结构功能材料的宏量制备和产业化生产奠定了技术基础。.课题组以盐湖氯化镁为原料,在千吨级产业化装置上进行了生产验证,有效避免了大规模生产中LDHs纳米粒子的团聚现象。本项目工作得到了青海省科技厅的高度重视,后续产业化工作获得了青海省科技成果转化项目支持,现正在和格尔木藏格钾肥有限公司合作建设1套1000t/a的产业化示范装置,采用青海废弃氯化镁为原料制备LDHs纳米材料;此外,课题组还与西部矿业集团签订了在海西州德令哈市建设2000t/a的镁基插层结构功能材料产业化示范装置的合同,使项目成果得到了实际转化,为盐湖废弃镁资源的高值利用提供了示范。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(3)
专利数量(10)
Alkaline-assisted Ni nanocatalysts with largely enhanced low-temperature activity toward CO2 methanation
碱辅助镍纳米催化剂大大增强了二氧化碳甲烷化的低温活性
  • DOI:
    10.1039/c5cy02026c
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Liu, Jie;Bing, Weihan;Wei, Min
  • 通讯作者:
    Wei, Min
Two-component molecular cocrystals of 9-acetylanthracene with highly tunable one-/two-photon fluorescence and aggregation induced emission
具有高度可调谐一/二光子荧光和聚集诱导发射的 9-乙酰蒽双组分分子共晶
  • DOI:
    10.1039/c6tc00067c
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Li, Shuzhen;Lin, Yanjun;Yan, Dongpeng
  • 通讯作者:
    Yan, Dongpeng
Intercalation Assembly and Chemical Product Engineering of Layered Intercalated Functional Materials Based on Efficient Utilization of Magnesium Resources in Salt Lakes
基于盐湖镁资源高效利用的层状插层功能材料插层组装及化工产品工程
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Acta Geologica Sinica-English Edition
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Lin Yanjun;Ning Bo;Li Kaitao;Wu Qin
  • 通讯作者:
    Wu Qin
Active Site Dependent Reaction Mechanism over Ru/CeO2 Catalyst toward CO2 Methanation
Ru/CeO2 催化剂 CO2 甲烷化的活性位点依赖性反应机制
  • DOI:
    10.1021/jacs.6b02762
  • 发表时间:
    2016-05-18
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  • 影响因子:
    15
  • 作者:
    Wang, Fei;He, Shan;Duan, Xue
  • 通讯作者:
    Duan, Xue
Aggregation-induced emission assembled ultrathin films for white light-emitting diodes.
用于白色发光二极管的聚集诱导发射组装超薄膜。
  • DOI:
    10.1039/c7cc08106e
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    Chem Commun (Camb)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Zekun;Tian Rui;Zhou Wenjuan;Lin Yanjun;Lu Chao
  • 通讯作者:
    Lu Chao

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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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