短氟碳低聚物定向接枝纤维素的合成机理及其构效关系研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31860193
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    41.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1604.林产化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Cellulose is one of natural, green, biodegradable biomaterials, which posses large reserves, renewable, and good biocompatibility. However, it needs to do the hydrophobic and oleophobic treatment in many fields.Conventional long-term fluorocarbons are currently being phased out because of environmental issues, and short fluorocarbon chains are used as substitutes for cellulose surface modification due to the better environmental friendliness.In this project,we firstly adopt a microemulsion polymerization method to prepare short fluorocarbon oligomers whose degree of polymerization is controllable, and then it is oriented and grafted onto cellulose by means of chemical bonds.The preparation of fluorine-containing raw materials has a low dosage and good interfacial bonding force.ATR-UV/Visible Spectroscopy is adopted to study the mechanism of polymerization of short fluorocarbon oligomers.The  influence of the synthesis condition on the structure of low - surface cellulose functional materials was investigated.Atomic force microscopy,contact angles test ,etc. characterization methods are adopted to study the Structure-activity relationship between short fluorocarbon configuration and mastoid structure and its low surface energy. In addition, the structural characteristics of the developed material and the structure-efficiency rule for achieving a low surface energy effect were applied to the preparation of more new materials.This project can provide new scientific ideas for the synthesis of high-performance cellulose derivatives. The development of functionalization and application of expanded cellulose has practical significance for the implementation and promotion of the Western Development Strategy.
纤维素是天然、绿色、可降解的生物材料,具有储量大、可再生、生物相容性好等特点,但在很多应用领域中需要采取疏水、疏油的处理措施。常规长氟碳化合物因为环保问题趋于淘汰,短氟碳链以较好的环境友好性而成为其替代品应用于纤维素表面改性。本研究采用微乳液聚合法,制备聚合度可控的短氟碳低聚物,再将其定向接枝到纤维素的C6位上,制备含氟原料用量较少、界面结合力较好的低表面能纤维素功能材料。通过衰减全反射-紫外/可见光谱技术等分析手段,研究短氟碳低聚物的聚合机理。探索低表面能纤维素功能材料合成条件对其结构的影响规律。结合AFM及接触角等表征手段,考察材料短氟碳构型和乳突结构与其低表面能之间的构效关系,并将该开展材料的结构特征与实现低表面能效果的构效规律应用于更多新材料制备。该研究可为合成高性能纤维素基材产品提供新的科学思路。拓展纤维素的功能化开发与应用研究对于西部大开发战略的实施与推进有现实的促进意义。

结项摘要

纤维素是天然、绿色、可降解的生物材料,具有储量大、可再生、生物相容性好等特点,但在很多领域需要对纤维素进行疏水疏油转变以满足复杂的使用场景。常规长氟碳化合物因为环保问题趋于淘汰,并且功能性单一,无法进行亲水性和疏水性之间的智能转化。本研究通过制备一系列具有pH响应和温度响应的智能亲/疏水转化纤维功能材料,研究不同的pH条件或不同温度条件下材料的亲/疏水性能;同时采用微乳液聚合法,制备聚合度可控的含氟低聚物纤维功能材料。结果表明:在纤维素纳米纤维(TOCNF)上化学锚定聚乙烯亚胺,制备高氨基密度的pH响应性纤维素纳米纤维,该材料可实现超亲水-水下超疏油性与疏水-超亲油性的智能转变和对大肠杆菌、李斯特菌的智能响应(最大疏水角159.3°);以TOCNF为基体,经过异丁酰化超支化聚乙烯亚胺(HPEI-IBAm),制备温敏性智能纤维材料(TOCNF-HPEI-IBAm)。TOCNF-HPEI-IBAm展现出智能温敏亲疏水转化性能,当升高至40 ℃及以上时,其表面由亲水性(WCA=76.0 ± 1.0°)转变为疏水性(WCA=142.4 ± 0.6°),且具有良好的再生性和稳定性;以TOCNF为基底,通过自由基接枝共聚制备了疏水性纳米纤维素(DFNC),DFNC展现出了良好的疏水性能(WCA =139.9°)和宽泛的pH适应性,同时保持了纳米纤维原本的强度和尺寸。这一研究旨在为纤维素基低表面能材料的构效关系提供了科学的支持。此外,本项目构建的纤维素非均相快速转化体系,攻克了传统木质纤维非均相改性反应物转化率低的问题,开发的木质纤维基吸附材料实现了水中低浓度多重金属的同步高效去除,课题组与广西大学研究生院博世科分院依托广西博世科环保科技股份有限公司科技搭建成果转化平台,新技术产品中试及生产性试验平台,开展产品的推广及应用。项目期间,开展了多个场地修复工程应用,经济效益累计超15亿元。项目组牵头起草并发布相关标准5部,获授权发明专利30项,发表国内外期刊学术论文100余篇(SCI收录50篇)。培养了研究生26名,其中2人获得博士学位,8人获得硕士学位,很好的达成了本项目的预期成果。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(13)
A biocompatible cellulose-nanofiber-based multifunctional material for Fe3+ detection and drug delivery
一种基于生物相容性纤维素纳米纤维的多功能材料,用于 Fe3 检测和药物输送
  • DOI:
    10.1039/d0tc02604b
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Lei Wang;Hongxiang Zhu;Guotao Xu;Xudong Xu;Hui He;Shuangfei Wang
  • 通讯作者:
    Shuangfei Wang
Degradation of chlorine dioxide bleaching wastewater and response of bacterial community in the intimately coupled system of visible-light photocatalysis and biodegradation
可见光光催化与生物降解紧密耦合系统中二氧化氯漂白废水的降解及细菌群落的响应
  • DOI:
    10.1016/j.envres.2021.110840
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Environmental Research
  • 影响因子:
    8.3
  • 作者:
    Liang Yinna;Jiao Chunlin;Pan Liushu;Zhao Tianyu;Liang Jiaxiang;Xiong Jianhua;Wang Shuangfei;Zhu Hongxiang;Chen Guoning;Lu Lihai;Song Hainong;Yang Qifeng;Zhou Qianyi
  • 通讯作者:
    Zhou Qianyi
Design of a biomimetic cellulose nanofibre-based double information encryption sensor for fingerprint imaging
基于仿生纤维素纳米纤维的指纹成像双信息加密传感器的设计
  • DOI:
    10.1016/j.carbpol.2022.120394
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Carbohydrate Polymers
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Zongyan Quan;Fei Xue;Haoyuan Li;Zhiping Chen;Hongxiang Zhu;Hui He
  • 通讯作者:
    Hui He
Design of a cellulose nanocrystal-based upconversion ratiometric fluorescent nanoprobe for pH monitoring and imaging
用于 pH 监测和成像的基于纤维素纳米晶的上转换比率荧光纳米探针的设计
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2022.140456
  • 发表时间:
    2022-11-24
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Liu, Hui;Li, Haoyuan;He, Hui
  • 通讯作者:
    He, Hui
A biomimetic porous fibre bundle adsorbent for the rapid and complete removal of multiple low-level heavy metal ions
一种快速彻底去除多种低浓度重金属离子的仿生多孔纤维束吸附剂
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2022.140740
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Fei Xue;Zongyan Quan;Xianlin Lei;Jun Mao;Libin Zhang;Lei Wang;Hongxiang Zhu;Hui He
  • 通讯作者:
    Hui He

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

纳米纤维素吸附材料的制备及 在工业废水处理中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国造纸
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    霍丹;张希鹏;孙悦凯;杨秋林;司传领;朱红祥;刘 莹
  • 通讯作者:
    刘 莹

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

朱红祥的其他基金

木质纤维基两性超支化吸附材料的重金属离子吸/脱附反应机理
  • 批准号:
    22368009
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    32 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码