石墨烯/聚合物杂化膜原位聚合构建及其膜微结构调控和CO2分离研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21376218
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0804.分离工程
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Carbon dioxide capture and storage, separation and removal have become a challenging task in energy and the environment. Recently, grapheme have attracted considerable interest due to its extraordinary properties and unique structure. In this project. Functionalized graphene/polyimide hybrid membranes are presented for removal of CO2 from natural gas streams. The graphene oxide nanosheets (GO) would been functionalized by using diamine, diol, dianhydride, diisocyanate to obtain functionalized graphene (FG). Functionalized graphene(FG)/polyimide(PI) hybrid membranes would been prepared by an in situ polycondensation approach. Several physicochemical characterization techniques would been applied to provide insight into the specific structure and morphology, properties and performances of the hybrid membranes. The relationship between the behavior of sorption-diffusion and microstructure of the hybrid membrane, such as free volume, the movement of polymer chain and pendent group, Tg, micro-phase separation, etc) would been analyzed. The objective of the project are present an efficient strategy for the fabrication of organic-inorganic hybrid membrane containing functionalized graphene.
CO2的捕获、储存、分离及脱除是环境、能源领域中的重要课题。本项目基于石墨烯及其衍生物优异的CO2吸附性能和独特的两维平面结构,选择多元胺、异氰酸酯、多元醇、多元酸酐等有机小分子作为化学修饰物,利用"grafting from"法将其化学接枝到氧化石墨烯上,得到功能化石墨烯;再通过功能化石墨烯、二胺、二酸酐等的原位聚合构建石墨烯/聚酰亚胺杂化膜,用于CO2/CH4的分离。研究化学修饰物的结构和接枝量对功能化石墨烯结构与特性和杂化膜结构与性能的影响,分析杂化膜的自由体积特性、分子链间距及链段与分子链侧基运动能力、玻璃化转变温度、微相分离结构等微观结构,揭示杂化膜结构与膜性能的关系,阐明CO2、CH4等气体分子在石墨烯/聚合物杂化膜中的吸附、扩散行为和机制,发展基于CO2分离膜性能的提升策略。本项目是一项基于石墨烯的有机-无机杂化膜的创新性工作,具有重要的学术价值和实际意义。

结项摘要

围绕着碳排放带来的全球变暖环境问题的治理,利用膜分离技术分离CO2是其中必要的措施之一。但目前,常规的聚合物分离膜在渗透性和渗透选择性之间不能达到一个均衡的理想状态。有机-无机杂化是改善聚合物分离膜性能的有效方法之一。项目首先采用异氰酸酯和聚乙二醇对氧化石墨烯(GO)进行改性,再将改性后的GO掺杂到聚酰亚胺膜中,制备出用于CO2气体分离的杂化膜。在此基础上,利用浸渍-沉淀法分别制备了二氧化钛-氧化石墨烯(TiO2-GO)和二氧化钛-聚乙二醇接枝氧化石墨烯(TiO2-GO-PEG)复合物,用于CO2气体分离,探讨膜结构和气体分离性能之间的关系.第一部分研究工作结果表明,其中两种不同的异氰酸酯(TDI和HMDI)改性GO后,TDI-GO显示出更多的缺陷和极性。而随着聚乙二醇分子量的增加,改性后的GO缺陷增多和极性增大。将改性后的GO通过原位聚合法制备功能化石墨烯/聚酰亚胺杂化膜。结果表明,异氰酸酯改性后的GO(IGO),随着添加量的增大,在膜中的分散性先变好后变差,CO2的渗透性和CO2/N2的选择性也呈现先增大后减小的趋势。在添加量为4.0 wt%时,分散性能最佳,其气体渗透性能也最优;聚乙二醇改性后的GO(PEG-GO),当添加量同为4.0 wt%时,随着聚乙二醇分子量的增大,PEG-GO在膜中的分散性变好,其CO2的渗透性和CO2/N2的选择性逐渐增大。.第二部分工作,以钛酸四丁酯为前驱体,采用浸渍沉淀法分别制备TiO2-GO和TiO2-GO-PEG两种复合物。结果表明,当TiO2-GO复合物中TiO2的质量分数为15%时,TiO2纳米粒子可以均匀地分布在GO片层上,复合物的分散性最好,缺陷程度最大。将制备得到的两种复合物分别通过原位聚合法制备得到TiO2-GO/PI杂化膜和TiO2-GO-PEG/PI杂化膜。结果表明,TiO2-GO和TiO2-GO-PEG复合物的掺杂都可以提高杂化膜的CO2、N2渗透性能。当TiO2-GO复合物添加了为1 wt%,其中TiO2质量分数为15%时,杂化膜的CO2渗透通量可达360 Barrer,CO2/N2选择性在30左右。当TiO2-GO-PEG复合物添加量为1 wt%,其中TiO2质量分数同为15%,使用分子量1000的PEG修饰GO时,杂化膜的CO2渗透通量达到最大458.09 Barrer,CO2/N2渗透选择性可达25.

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Enhanced Performance of Polyurethane Hybrid Membranes for CO2 Separation by Incorporating Graphene Oxide: The Relationship between Membrane Performance and Morphology of Graphene Oxide
通过掺入氧化石墨烯增强聚氨酯杂化膜的 CO2 分离性能:膜性能与氧化石墨烯形态之间的关系
  • DOI:
    10.1021/acs.est.5b00138
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Environmental Science & Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Wang Ting;Zhao Li;Shen Jiang-nan;Wu Li-guang;Van der Bruggen Bart
  • 通讯作者:
    Van der Bruggen Bart
Influence of Transition Metal Ion Doping on the Crystallization and Photocatalytic Activity of TiO2 Prepared Via Adsorption Phase Synthesis
过渡金属离子掺杂对吸附相合成TiO2结晶和光催化活性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    CURRENT NANOSCIENCE
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Wang Ting;Zhu Yingyan;Wu Xinxin;Yang Caihong;Cao Yongqiang;Wu Liguang
  • 通讯作者:
    Wu Liguang
Enhancement on the permeation performance of polyimide mixed matrix membranes by incorporation of graphene oxide with different oxidation degrees
不同氧化度氧化石墨烯的掺入增强聚酰亚胺混合基质膜的渗透性能
  • DOI:
    10.1002/pat.3456
  • 发表时间:
    2015-04
  • 期刊:
    Polymers for Advanced Technologies
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zhao Li;Cheng Cheng;Chen Yu-Fei;Wang Ting;Du Chun-Hui;Wu Li-Guang
  • 通讯作者:
    Wu Li-Guang
Preparation of Ag Nanoparticles on MWCNT Surface via Adsorption Layer Reactor Synthesis and Its Enhancement on the Performance of Resultant Polyurethane Hybrid Membranes
吸附层反应器合成法在多壁碳纳米管表面制备银纳米颗粒及其对聚氨酯杂化膜性能的增强
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.5b04074
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Wang Ting;Jiang Yang-yang;Shen Jiang-nan;Wu Li-guang;Van der Bruggen Bart;Dong Chun-ying
  • 通讯作者:
    Dong Chun-ying
氧化石墨烯-Ag纳米粒子/聚酰亚胺混合基质膜及其渗透汽化性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋漾漾;戴世麒;俞心怡;林泽俊;施沈炫湘;王挺;吴礼光
  • 通讯作者:
    吴礼光

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其他文献

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其他文献

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吴礼光的其他基金

“一锅法”构建金属纳米粒子/功能化石墨烯原位掺杂混合基质膜及其膜结构与渗透汽化性能调控
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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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