新型阴离子框架多孔材料的构筑和烯烃纯化性能的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51803179
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0310.其他有机高分子功能材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Alkenes (such as ethylene and propylene) are the most produced raw materials for petrochemical production. The separation and purification of alkenes from alkanes is the most important but challenging industrial separation. Development of new porous materials with excellent separation performance for this separation can efficiently reduce energy costs of traditional cryogenic distillation methods. However, the reported materials so far are not good enough, whose performances are limited by the trade-off between selectivity and uptake capacity. This project aims to improve the selectivity and uptake capacity simultaneously in a single inorganic-organic hybrid porous material for alkene/alkane separations. By using self-assembly strategy and mild solvothermal synthesis, we will design and synthesize a series of novel anionic-framework porous materials. In order to achieve charge balance, a variety of metal ions will be immobilized into the pores of anionic-framework materials via ion-exchange method. The incorporated metal ions can form π-complexation with the carbon−carbon double bonds of alkene molecules to afford strong interactions between alkene molecules and the framework, thus enhancing the recognition and adsorption ability of these materials for alkene molecules. We will systematically investigate how the pore shapes, sizes and metal ions of these materials to affect the separation performance. On this basis, the selectivity and alkene adsorption capacity can be well modulated to achieve both high selectivity and high alkene adsorption amount in a single material. The adsorption sites of alkene molecules in the anionic-framework materials will be determined, and mechanistic analysis of the role of pore sizes and metal ions on improving alkene separation properties will also be elucidated.
烯烃(乙烯和丙烯)是化工生产中使用最多的化工原料,将它们和烷烃类副产品分离开是非常重要的分离过程。开发具有高选择性能的分离材料能有效解决传统的低温蒸馏分离技术存在的耗能高和成本高的缺陷,然而目前报道的分离材料的分离性能还不够理想,存在分离选择性和烯烃吸附能力难以兼具的缺陷。本项目以同时提高无机-有机杂化多孔材料的烯烃/烷烃分离选择性和吸附量为目标,设计和构筑一类具有有序规整孔结构的新型阴离子框架微孔材料;利用电荷平衡和离子交换法,引入金属阳离子客体到孔道内,通过与烯烃分子形成π-配位键来提高识别和吸附烯烃分子的能力;系统研究材料的微孔结构、大小和阳离子类型对乙烯/乙烷和丙烯/丙烷分离性能的影响;探寻最优的孔道大小和阳离子组合,在单一材料中实现对烯烃/烷烃分离的高分离选择性和高吸附能力的目标;阐明烯烃分子在这类阴离子框架材料中的吸附位点,揭示提高烯烃分离性能的作用机理。

结项摘要

烯烃(乙烯和丙烯)是化工生产中使用最多的化工原料,将它们和烷烃类副产品分离开是非常重要的分离过程。开发具有高选择性能的分离材料能有效解决传统的低温蒸馏分离技术存在的耗能高和成本高的缺陷,然而目前报道的分离材料的分离性能还不够理想,存在分离择性和烯烃吸附能力难以兼具的缺陷。本项目提出通过向有序多孔MOF材料中引入金属离子和精细调控孔道尺寸的策略,实现并优化乙烯/乙烷等混合气体的分离性能。设计合成了多种新型多孔MOF材料,通过向MOF材料的孔道内螯合Cu(I)金属阳离子,利用金属离子与乙烯分子间形成的π−络合作用,增强了材料对乙烯分子的作用力和识别能力,有效提高了乙烯/乙烷混合气体分离选择性,其选择性提高至80.8,高于目前报道的大部分分离材料。在此基础上,将该策略进一步推广至乙炔/二氧化碳分离,通过在阴离子框架MOF材料中引入Cu(I)−炔化学作用,将其选择性提高至目前最高的185。此外,开发并构筑了“类三明治型”双金属位点和乙炔密堆积等分离策略,大大提高了材料对乙炔的作用力和识别能力,为乙炔/二氧化碳分离材料的开发与研究提供了全新的视角和思路。开发了新型HOF材料并实现乙烯/乙烷反转吸附分离,通过精细设计和调控孔道结构,实现了高效的乙烯/乙烷反转吸附分离性能。这些研究成果为设计高性能分离材料提供了材料的新设计策略和原理,有利于提高材料对于烯烃和乙炔气体的分离选择性,进而克服了这些分离的trade-off效应,有望推动这项分离技术和高效分离材料的实际应用和发展。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dense Packing of Acetylene in a Stable and Low-Cost Metal–Organic Framework for Efficient C2H2/CO2 Separation
乙炔在稳定且低成本的金属有机框架中的密集堆积,用于高效 C2H2/CO2 分离
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jiyan Pei;Hui-Min Wen;Xiao-Wen Gu;Quan-Li Qian;Yu Yang;Yuanjing Cui;Bin Li;Banglin Chen;Guodong Qian
  • 通讯作者:
    Guodong Qian
Boosting Ethylene/Ethane Separation within Copper(I)-Chelated Metal–Organic Frameworks through Tailor-Made Aperture and Specific π-Complexation
通过定制孔径和特定α-络合促进铜(I)螯合金属有机框架内的乙烯/乙烷分离
  • DOI:
    doi:10.1002/advs.201901918
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Advanced Science
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Ling Zhang;Libo Li;Enlai Hu;Ling Yang;Ling Yang;Lijia Yao;Ke Jiang;Yuanjing Cui;Yu Yang;Bin Li;Banglin Chen;Guodong Qian
  • 通讯作者:
    Guodong Qian
A Rod-Packing Hydrogen-Bonded Organic Framework with Suitable Pore Confinement for Benchmark Ethane/Ethylene Separation
用于基准乙烷/乙烯分离的具有适当孔隙限制的棒填充氢键有机框架
  • DOI:
    10.1002/anie.202100342
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Xu;Wang Jia-Xin;Li Libo;Pei Jiyan;Krishna Rajamani;Wu Hui;Zhou Wei;Qian Guodong;Chen Banglin;Li Bin
  • 通讯作者:
    Li Bin
A novel anion-pillared metal–organic framework for highly efficient separation of acetylene from ethylene and carbon dioxide
一种新型阴离子柱金属有机框架,用于高效分离乙炔与乙烯和二氧化碳
  • DOI:
    10.1039/d0ta11340a
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Quan-Li Qian;Xiao-Wen Gu;Jiyan Pei;Hui-Min Wen;Hui Wu;Wei Zhou;Bin Li;Guodong Qian
  • 通讯作者:
    Guodong Qian
Benchmark C2H2/CO2 Separation in an Ultra-Microporous Metal–Organic Framework via Copper(I)-Alkynyl Chemistry
通过铜 (I)-炔基化学在超微孔金属有机框架中进行 C2H2/CO2 基准分离
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ling Zhang;Ke Jiang;Lifeng Yang;Libo Li;Enlai Hu;Ling Yang;Kai Shao;Huabin Xing;Yuanjing Cui;Yu Yang;Bin Li;Banglin Chen;Guodong Qian
  • 通讯作者:
    Guodong Qian

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其他文献

発展途上国である中国における地球温暖化対応策 -グリーン・エネルギー産業発展の視点から-
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    2004
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  • 作者:
    李斌; 氷鉋揚四郎
  • 通讯作者:
    氷鉋揚四郎
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    李斌; 氷鉋揚四郎
  • 通讯作者:
    氷鉋揚四郎
発展途上国である中国における地球温暖化対応策 -グリーン・エネルギー産業発展の視点から-
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    --
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    2004
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    --
  • 作者:
    李斌; 氷鉋揚四郎
  • 通讯作者:
    氷鉋揚四郎
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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    --
  • 发表时间:
    2004
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李斌; 氷鉋揚四郎
  • 通讯作者:
    氷鉋揚四郎

其他文献

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相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 项目类别:
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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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