木质素烘焙预脱氧耦合Ga/HZSM-5择形催化热解制备三苯的机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51706207
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0607.可再生能源与新能源利用中的工程热物理问题
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Catalytic fast pyrolysis of renewable lignin source is one of the most promising rotus for the production of basic organic chemical raw material (such as BTX, benzene, toluene and xylene) from non-petroleum resources. The critical problems during lignin catalytic fast prolysis process are the high oxygen content, the low yield of BTX target products, the coke formation and deactivation of catalyst. Facing these problems, the torrefaction pretreatment is firstly performed to reduce the ratio of O/C by falling off of the oxygenous functional groups, then the catalytic fast prolysis of torrefacted lignin is carried out using Ga/HZSM-5 catalyst in order to increase the yield of BTX and reduce the coke formation on the catalyst. The pathway of increasing the BTX yield is by increasing the rate of dehydroxylation, demethoxyl and decarbonyl group reaction from the intermediate products of oxygenous phenols, also increasing the strength of the aromatization reaction of olefins. The pathway of reducing the coking formation on the catalyst is by restraining the formation of coke precursor polyaromatic hydrocarbon from the intermediate products of oxygenous phenols. The aim of this project is to obtain the evolution rule of the physochemical characteristics and molecular structure, the BTX formation pathway from shaple selective catalytic fast pyrolysis from lignin, and the establishment of the synergistic effect of “torrefaction deoxygenation一Ga modified zeolite molecular sieve catalytic fast pyrolysis一 high BTX yield and restraining the coke formation”. This research would supply theoretical basis for high value-added utilization of lignin.
苯、甲苯和二甲苯(三苯)是现代化工生产急需的基础有机化工原料,利用可再生木质素资源通过催化热解技术开发非石油路线的三苯制备工艺具有重要意义。本项目针对木质素催化热解过程中原料的初始氧含量高、目标产物收率低和催化剂易积炭失活等问题,提出通过烘焙预处理技术脱除部分含氧官能团,降低O/C比;并利用过渡元素镓(Ga)对HZSM-5分子筛进行修饰改性,制备Ga/HZSM-5双功能催化剂,提高催化热解过程中酚类含氧中间产物的脱羟基、脱甲氧基、脱羰基反应速率,强化烯烃中间产物的芳构化反应强度,提升三苯目标产物收率;同时抑制中间产物缩聚形成多环芳烃焦炭前驱体,改善催化剂积炭行为。旨在系统地掌握木质素烘焙脱氧过程中理化特征和分子结构的演变规律,探究木质素择形催化转化反应路径和调控机理,阐明木质素烘焙脱氧—Ga修饰分子筛催化热解—制备高收率三苯及抑制积炭形成的关联耦合机制,为木质素的高值化利用提供新途径。

结项摘要

本项目针对木质素催化热解过程中原料初始氧含量过高、目标产物收率低和催化剂易积炭失活等问题,拟通过“烘焙预脱氧”耦合“金属改性HZSM-5择形催化热解”制备高收率“三苯”化学品及抑制积炭形成。主要成果如下:(1)木质素烘焙脱氧机理:在烘焙过程中,高烘焙温度有利于氧元素的脱除,脱除效率最高为25.53%,主要通过β-O-4键、脂肪族羟基和羧基、芳环甲氧基等含氧官能团的脱落逐渐从木质素中脱除,脱除的氧元素转化为烘焙气体和液体中的含氧组分,脱除的氧元素转化为烘焙气体和液体中的含氧组分,主要是烘焙气体中的CO和CO2和烘焙液体中的G型酚组分。(2)双功能催化剂构建及其应用:构建Ga、Zn和Mg改性HZSM-5双功能催化剂(Ga/HZSM-5、Zn/HZSM-5和Mg/HZSM-5)并用于木质素催化热解,发现酚类含氧化合物产率显著下降,而Ga和Zn修饰后,三苯的选择性产率分别增加了1.52%和6.84%,表明活性金属促进了酚类化合物的脱氧反应和烯烃的芳构化反应程度,进而提升三苯产率。(3)木质素烘焙预处理耦合择形催化热解提升三苯产率:木质素经过300 ºC焙脱氧预处理后,生物油中的酚类含氧化合物含量下降了41.01%,三苯的含量增加了近1倍;其次,在烘焙预处理的基础上,通过添加Ga/HZSM-5、Ga-Zn/HZSM-5和Zn/HZSM-5等双功能催化剂,发现与未改性的HZSM-5相比,三苯的选择性产率分别增加了1.53%、13.65%和13.95%,表明表明Ga和Zn的加入有助于含氧化合物的脱氧反应和烯烃的芳构化反应,促进三苯的生成。通过催化剂表面的积碳行为研究,催化热解过程中生成的积碳优先占据催化剂的强酸位点,并且大部分集中于催化剂的外表面。以上研究为木质素烘焙预处理和催化热解技术的发展提供了数据基础和理论依据,具有重要科学意义。本项目共发表SCI论文14篇(其中一区8篇,二区4篇, 2篇入选ESI高被引论文,1篇入选ESI热点论文)、EI论文3篇;申请发明专利3项,授权1项;培养研究生3名。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Enhancement of the production of bio-aromatics from renewable lignin by combined approach of torrefaction deoxygenation pretreatment and shape selective catalytic fast pyrolysis using metal modified zeolites
通过烘焙脱氧预处理和金属改性沸石择形催化快速热解相结合的方法,提高可再生木质素生产生物芳烃的能力
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2020.122754
  • 发表时间:
    2020-04-01
  • 期刊:
    BIORESOURCE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Huang, Ming;Ma, Zhongqing;Chen, Dengyu
  • 通讯作者:
    Chen, Dengyu
烘焙预处理对方竹热解产物特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    浙江农林大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张雨;徐佳佳;马中青;王浚浩;李文珠;张文标
  • 通讯作者:
    张文标
Investigation of the relevance between biomass pyrolysis polygeneration and washing pretreatment under different severities: Water, dilute acid solution and aqueous phase bio-oil
不同程度水、稀酸溶液和水相生物油下生物质热解多联产与洗涤预处理之间的相关性研究
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2019.01.048
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    BIORESOURCE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Cen, Kehui;Zhang, Jie;Ma, Huanhuan
  • 通讯作者:
    Ma, Huanhuan
木质素种类和催化剂添加量对热解产物的影响
  • DOI:
    10.11975/j.issn.1002-6819.2020.01.033
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马中青;王浚浩;黄明;蔡伟;徐嘉龙;杨优优
  • 通讯作者:
    杨优优
Comparison of the thermal degradation behaviors and kinetics of palm oil waste under nitrogen and air atmosphere in TGA-FTIR with a complementary use of model-free and model-fitting approaches
补充使用无模型和模型拟合方法,在 TGA-FTIR 中比较氮气和空气气氛下棕榈油废物的热降解行为和动力学
  • DOI:
    10.1016/j.jaap.2018.04.002
  • 发表时间:
    2018-09-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Ma, Zhongqing;Wang, Junhao;Wang, Shurong
  • 通讯作者:
    Wang, Shurong

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其他文献

液氨预处理工艺对五节芒酶解糖化效果的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    农业机械学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭何欢;邵千钧;Farman Ali Ch;io;赵超;李彬;马中青
  • 通讯作者:
    马中青
基于下吸式固定床的木片气化试验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马中青;叶结旺;赵超;孙庆丰;张齐生
  • 通讯作者:
    张齐生
基于TG-FTIR和Py-GC/MS的生物质三组分快速热解机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    科学技术与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马中青;马乾强;王家耀;周涵芝;赵超
  • 通讯作者:
    赵超

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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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