依托同步辐射的原位催化反应质谱探测方法学构建

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91545120
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0201.基础理论与表征方法
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

To the mechanism study of heterogeneous catalytic reactions, the direct evidence is the observation of unstable species under experimental condition. In-situ detection of unstable products desorbed from the surface of catalyst is important for elucidating the reaction mechanism. However, due to their unstable characteristics, intermediates like radicals are hard to be detected. In addition to the ambiguous observation of several radicals by MIESR method, reports about the detection of gaseous unstable intermediates are really scare.. Synchrotron radiation is characterized by high brightness, collimation, and tunability. The combination of tunable synchrotron and molecular beam mass spectrometry can give the information of unstable radicals. Moreover, isomers can be distinguished by scanning the photon energies. In this project, an in-situ catalytic reactor and products detector will be constructed based on our molecule beam mass spectrometer, and an in-situ detection method for the unstable gaseous intermediates will be established, which will provide an experimental platform for researchers.
对于非均相催化反应机理研究而言,最直接的证据莫过于实验条件下直接观察到反应中间物。原位探测催化剂表面脱附出的亚稳态气相中间体,对于阐明催化反应机理有重要意义。由于气相反应亚稳态中间物种通常都非常活泼,从而很难被探测,除了离线基质分离电子自旋共振(MIESR)方法曾给出数个反应中间物种比较模糊的证据以外,国内、外极少有关于催化反应气相重要中间物种的明确证据和报道。. 同步辐射具有高亮度、高准直性和波长连续可调等特性,同步辐射可调谐真空紫外光和分子束质谱相结合,不仅可以探测亚稳态活性自由基,还可通过扫描光子能量区分同分异构体,是研究气相反应机理的利器。本项目拟依托同步辐射装置,在现有分子束质谱基础上,设计搭建一套专用原位催化反应器和气相产物探测装置,建立和发展用于催化气相活泼中间体的原位探测方法学,为国内催化研究工作者提供一个催化机理研究实验平台。

结项摘要

对于非均相催化反应机理研究而言,最直接的证据莫过于实验条件下直接观察到反应中间体。原位探测催化剂表面脱附出的亚稳态气相中间体,对于阐明催化反应机理有重要意义。由于气相反应亚稳态中间物种通常都非常活泼,从而很难被探测,除了离线基质分离电子自旋共振(MIESR)方法曾给出数个反应中间物种比较模糊的证据以外,国内、外极少有关于催化反应气相重要中间物种的明确证据和报道。.同步辐射具有高亮度、高准直性和波长连续可调等特性,同步辐射可调谐真空紫外光和分子束质谱相结合,不仅可以探测亚稳态活性自由基,还可通过扫描光子能量区分同分异构体,是研究气相反应机理的利器。本项目依托同步辐射装置,设计建造了低压/高压原位催化反应器和质谱仪,详细开展了甲烷氧化偶联和乙烷氧化脱氢的催化转化研究,不仅探测到甲基、乙基、乙烯酮等短寿命自由基和中间体,还探测到二次反应产物过氧化物自由基,并获得了这些初级和次级产物随空间距离变化的动力学过程,详细阐明了反应机理。此外,我们还设计搭建了一套原位催化热解质谱仪,并应用到废弃塑料、生物质、劣质煤的催化热解实验中。该装置不仅能对产物进行原位探测,还能研究这些产物随温度、时间变化过程,为生物质和煤的清洁利用研究提供了重要的实验手段。上述实验装置建成后,为催化研究工作者提供一个开放的实验平台。国内一些课题组近几年依托这些实验装置,开展了合成气制烯烃、甲醇制芳烃、丙烷氧化脱氢、生物质模型化合物热解、生物质催化热解,以及阻燃机理等研究,获得了一系列重要的实验证据。该项目的成功实施,不仅对阐明非均相催化气相机理提供证据,在催化剂和反应器设计上也有广泛的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Online Study on the Catalytic Pyrolysis of Bituminous Coal over HUSY and HZSM-5 with Photoionization Time-of-Flight Mass Spectrometry
HUSY和HZSM-5光电离飞行时间质谱在线催化热解烟煤研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    ENERGY & FUELS
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Zhu Yanan;Chen Xiamin;Wang Yizun;Wen Wu;Wang Yu;Yang Jiuzhong;Zhou Zhongyue;Zhang Lidong;Pan Yang;Qi Fei
  • 通讯作者:
    Qi Fei
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Wang Yi-zun;Yang Jiu-zhong;Pan Yang;Ma Hao;Li Yu-yang;Qi Fei
  • 通讯作者:
    Qi Fei
Experimental and Theoretical Investigation on the Pyrolysis of Furfural
糠醛热解的实验与理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Yamin Li;Qinghui Meng;Jinglan Wang;Yan Zhang;Chuangchuang Cao;Zhanjun Cheng;Jiuzhong Yang;Fuyi Liu;Lidong Zhang;Yang Pan
  • 通讯作者:
    Yang Pan
Pyrolysis Study on Solid Fuels: From Conventional Analytical Methods to Synchrotron Vacuum Ultraviolet Photoionization Mass Spectrometry
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  • DOI:
    10.1021/acs.energyfuels.5b02234
  • 发表时间:
    2016-03-01
  • 期刊:
    ENERGY & FUELS
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Wang, Yu;Zhu, Yanan;Qi, Fei
  • 通讯作者:
    Qi, Fei
Effect of Coal Particle Size on the Distribution of Pyrolytic Volatile Products Using On-line Py-SPI-TOF MS
使用在线 Py-SPI-TOF MS 分析煤粒度对热解挥发性产物分布的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of the Energy Institute
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Yanan Zhu;Wu Wen;Yamin Li;Lilin Lu;Jiuzhong Yang;Yang Pan
  • 通讯作者:
    Yang Pan

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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘锦

其他文献

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超声雾化/低压同步辐射光电离应用于难挥发物的快速质谱分析
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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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