长链烯烃和烯烃双键位置的在线质谱测量新方法的研究及在催化脱氢反应中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21275143
  • 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:
    B0403.谱学方法与理论
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Long-chain olefins are important industrial chemicals, which are widely used for synthesis of linear alkylbenzene, plasticizer and fatty alcohols. Dehydrogenation of long-chain normal paraffins is the dominant method to produce olefins, while there are many by-products in the catalysis dehydrogenation processes, such as diolefins, trienes, and aromatics,etc., which are difficult to measure online by traditional instrumental analysis methods, such as GC,HPLC and GC-MS, and without simple structural characterization and quantification methods. In this proposal, we are going to build a medium vacuum pressure ion source for orthogonal acceleration time of flight mass spectrometer, and develop a direct mass spectrometry method to measure the concentration of olefins, diolefins and trienes. We will also build a new ion source, which combine single photon ionization and ozone-induced dissociation in tandem, the molecular olefin ions formed in SPI region are transferred to the O3 reaction drift tube by a quadrupole ion guide, then react with O3 molecules and produce aldehyde ions. According the m/z of olefin and aldehyde ions, the double-bond positions of long-chain olefins are precisely determined. We plan to develop a scheme to determine the double-bond positions of olefin in a mixture without prior GC separation by online calibration and the photon ionization cross section, dissociation ratio of ozonide. In the final, we will apply the method to online analyze the dehydrogenation products of long-chain paraffins in an industrial test apparatus for optimization the composition of the catalyst and the reaction parameters
长链烯烃广泛用于生产可降解烷基苯表面活性剂、增塑剂和脂肪醇等。直链烷烃的催化脱氢是生产直链烯烃的主要方法,但产物中有烯烃、多烯烃等,传统方法难以快速分析这些产物,无法确定烯烃异构体及其双键位置的信息。 我们拟用中等真空气压下的10.6 eV单光子电离质谱技术,实现对长链烯烃、多烯烃的软电离,利用分子离子的强度直接测量烯烃和多烯烃的浓度。研制一个单光子电离与O3解离反应区正交串联的新型离子源, 利用臭氧与烯烃离子之间的分解反应产生特征的醛类离子的信息,确定烯烃双键异构体的数目和浓度,同时给出其双键位置的信息。建立在线内标校正仪器参数和VUV灯光强的方法,发展利用光电离截面和O3解离反应分支比等参数,直接用质谱分析混合烯烃浓度和组成的方法,应用于长链烷烃催化脱氢产物的连续监控和分析,为优化催化剂性能,提高选择性和产率服务。

结项摘要

长链烯烃广泛用于生产可降解烷基苯表面活性剂、增塑剂和脂肪醇等。直链烷.烃的催化脱氢是生产直链烯烃的主要方法,但包括多种双键异构烯烃产物,利用传统方法如GC、HPLC和GC-MS难以分析。本项目开发了一个中等气压下的单光子电离质谱平台,获得了九种烯烃的光电离截面和强度vs不同浓度的线性拟合曲线,并将其与一个臭氧在线诱导解离反应装置结合,用于6种长链烯烃同分异构体的分析。该反应将烯烃在双键位置解离产生不同的醛类产物,我们研究了烯烃解离规律,考察了反应时间、O3自身氧化性对醛类的影响等因素,成功获得了每个烯烃的臭氧诱导解离产物的特征指纹谱图以及特征离子。开发了一个基于特征离子强度及其有效电离系数的定量分析算法用于准确定量混合物中各同分异构体的相对含量。利用动态在线气体制备装置模拟获得长链烷烃催化脱氢产物混合气,并最终将上述方法用于分析混合气的成分及含量,结果发现,每个烯烃组分的相对含量计算误差均小于2.5%,总的分析时间小于2 min。该结果表明,基于在线臭氧诱导解离烯烃的SPI-TOFMS法可以用于催化合成烯烃产物的在线监测中。

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(0)
Rapid Identification and Quantification of Linear Olefin Isomers by Online Ozonolysis-Single Photon Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry
通过在线臭氧分解-单光子电离飞行时间质谱法快速鉴定和定量直链烯烃异构体
  • DOI:
    10.1007/s13361-015-1238-3
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of the American Society for Mass Spectrometry
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Hou; Keyong;Wang; Yongchao;Wang; Haiyan;Li; Haiyang
  • 通讯作者:
    Haiyang
Sensitive detection of black powder by stand-alone ion mobility spectrometer with chlorinated hydrocarbon modifiers in drift gas
使用独立离子迁移谱仪与漂移气体中的氯化烃改性剂灵敏检测黑火药
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Talanta
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Wang; Zhenxin;Zhao; Kun;Li; Jinghua;Li; Haiyang
  • 通讯作者:
    Haiyang
High-Pressure Photon Ionization Source for TOFMS and Its Application for Online Breath Analysis
TOFMS高压光子电离源及其在在线呼吸分析中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Liu; Wei;Li; Qingyun;Wang; Shuang;Li; Haiyang
  • 通讯作者:
    Haiyang
Realization of In-Source Collision-Induced Dissociation in Single-Photon Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry and Its Application for Differentiation of Isobaric Compounds
单光子电离飞行时间质谱中源内碰撞诱导解离的实现及其在同量异位化合物区分中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Jichun Jiang;Yan Wang;Weiguo Wang;Haiyang Li
  • 通讯作者:
    Haiyang Li
Photoionization-Generated Dibromomethane Cation Chemical Ionization Source for Time-of-Flight Mass Spectrometry and Its Application on Sensitive Detection of Volatile Sulfur Compounds
光电离产生的二溴甲烷阳离子飞行时间质谱化学电离源及其在挥发性硫化合物灵敏检测中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Chen; Ping;Liu; Wei;Xie; Yuanyuan;Li; Haiyang
  • 通讯作者:
    Haiyang

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多模态气相离子迁移率的精准测量和反应选控装置
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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

        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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