基于ADOR方法新型分子筛的合成及催化性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21871104
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0104.无机合成
  • 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

Zeolite is a kind of porous materials with regular pore structure, which has a wide range of applications in the fields of catalysis, adsorption, separation and ion exchange. The rational design and synthesis of function-oriented zeolites are one of the challenging topics in the field of inorganic porous materials. ADOR (Assembly-Disassembly-Organization-Reassembly) as a new synthetic methodology, reveals unique advantages in the synthesis of inorganic functional materials. According to the principle of "Molecular Engineering", this project focuses on the synthesis and catalytic properties of new zeolites based on ADOR strategy, especially for zeolite loaded nanoscale metal particles, through the module structure of primitive reconstruction. We will study the effects of the kind of structural unit of the module, intercalation agent type, hydrolysis environment, recombination atmosphere and metal species on the structures and catalytic properties of novel zeolites and metal@zeolites. We will develop a series of zeolites with novel structure and good catalytic performance, research the application of shape-selective catalysis. This project will provide experimental and theoretical support for expansion of ADOR method in the field of porous materials.
分子筛是一类具有规则孔道结构的多孔材料,在催化、吸附、分离及离子交换等领域具有广泛应用价值。以功能为导向的分子筛的定向设计与合成是无机多孔材料领域的挑战性课题之一。ADOR即装配-拆卸-组织-重新组装,作为一种新合成方法,在无机功能材料的合成中显示出独特的优势。本项目以无机硅铝、硅锗及磷铝分子筛材料为研究对象,依据“分子工程学”思想,以功能为导向,基于ADOR方法,通过模块结构基元的重构开展新型分子筛及分子筛负载金属纳米/亚纳米级粒子的设计合成和催化性能研究。研究模块结构基元种类、插层剂类型、水解环境、重组氛围、金属物种等对分子筛结构和催化性质的影响,开发系列具有新颖结构和良好催化性能的分子筛基催化材料,研究其在择形催化反应中的应用,并为ADOR方法在材料领域中的应用拓展提供实验和理论的支持与指导,探索开创分子筛基催化材料的定向合成路线。

结项摘要

分子筛为代表的无机微孔晶体材料因其规则的孔道结构、优异的热稳定性、高的比表面积等优势,而在催化、吸附、分离及离子交换等领域应用广泛。以功能为导向构筑分子筛材料是人们研究的热点之一,也成为无机微孔材料领域的一个挑战性课题。本项目主要围绕分子筛的设计合成及催化等性能调控研究,结合理论设计与计算,详细考察了模板协同调控以及元素掺杂改性等对合成材料的影响作用与规律,并重点关注了该类材料在气体吸附分离、生物质转化催化以及新兴交叉领域的应用基础研究。我们按照研究计划进行了研究,取得了以下主要的研究成果:(1)提出了基于模板效应的精准调控杂原子含量及分布策略,将理论设计和实验有机结合,可控调节SAPO 分子筛骨架硅含量及分布,有效提升其CO2 吸附能力以及对CO2/N2 混合气体的分离能力,研究了其吸附分离作用机制;(2)定向设计合成新型季铵盐为结构模板剂,首次合成了无介孔模板剂或晶种条件下制备纳米多级孔分子筛 ITQ- 21,实现了高效催化羰基化合物的缩醛反应;(3)开发了基于微孔沸石为模板的限域策略,合成出具有夹心状中空Pd@TiO2@ZnIn2S4 纳米盒双功能光催化剂,实现高效催化苄胺氧化偶联和析氢;(4)开发了对氨气(NH3)快速、精准、稳定检测的低硅铝比分子筛基传感器,研究了分子筛结构与传感性能的构效关系;(5)将微波和晶种的协同作用拓展,实现了1min制备具有CO2高选择性吸附能力的纳米级ERI分子筛,探究了模块基元及晶化条件等因素对分子筛合成的影响;(6)多孔有机骨架材料的构筑及合成方面,设计合成了系列具有气体吸附、非均相催化、荧光探针及能量存储性能的多孔有机骨架材料。本项目的研究涵盖了多孔功能材料的主要研究方向,达到了项目预期的研究目标,所取得的成果不仅有助于加强我们对分子筛为代表的多孔功能材料的认识,更为以功能为导向的多孔功能材料的定向设计与合成提供实验基础和理论依据。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Low-temperature water-assisted crystallization approach to MOF@TiO2 core–shell nanostructures for efficient dye removal
MOF@TiO2核壳纳米结构的低温水辅助结晶方法可有效去除染料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Inorg. Chem. Front.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shouxin Bao;Mingyang Lv;Chen Zhao;Ping She;Zhenyu Lei;Xiaowei Song;Mingjun Jia
  • 通讯作者:
    Mingjun Jia
A Water Stable Pillared-Paddlewheel Metal-Organic Framework constructed by H4TCPP Ligand as Luminescent Sensor for Selective Detection of TNP and Fe3+
H4TCPP 配体构建的水稳定柱柱式金属有机框架作为选择性检测 TNP 和 Fe3 的发光传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Appl. Organomet. Chem.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yu Ye;Chenghui Zhang;Libo Sun;Jianfeng Du;Yuchuan Liu;Xiaowei Song;Zhiqiang Liang
  • 通讯作者:
    Zhiqiang Liang
Dual-Functional Photocatalysis for Cooperative Hydrogen Evolution and Benzylamine Oxidation Coupling over Sandwiched-Like Pd@TiO2@ZnIn2S4 Nanobox
夹层状 Pd@TiO2@ZnIn2S4 纳米盒上协同析氢和苯甲胺氧化耦合的双功能光催化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Ping She;Jun-sheng Qin;Jiyao Sheng;Yuanyuan Qi;Hongbang Rui;Wei Zhang;Xin Ge;Geyu Lu;Xiaowei Song;Heng Rao
  • 通讯作者:
    Heng Rao
An yttrium-organic framework based on a hexagonal prism second building unit for luminescent sensing of antibiotics and highly effective CO2 fixation
基于六角棱柱第二构建单元的钇有机框架,用于抗生素发光传感和高效二氧化碳固定
  • DOI:
    10.1016/j.abb.2013.07.007
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Inorg. Chem. Front.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yu Ye;Bangdi Ge;Xianyu Meng;Yuchuan Liu;Shun Wang;Xiaowei Song;Zhiqiang Liang
  • 通讯作者:
    Zhiqiang Liang
Multifunctional conjugated microporous polymers with pyridine unit for efficient iodine sequestration, exceptional tetracycline sensing and removal
具有吡啶单元的多功能共轭微孔聚合物,可实现有效的碘螯合、出色的四环素传感和去除
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    J. Hazard. Mater.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shun Wang;Qibo Hu;Yuchuan Liu;Xianyu Meng;Yu Ye;Xionghui Liu;Xiaowei Song;Zhiqiang Liang
  • 通讯作者:
    Zhiqiang Liang

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其他文献

Investigation of a dual-hole structure-based broadband femtosecond nondiffracting SPP beam emitter by photoemission electron microscopy
通过光电电子显微镜研究基于双孔结构的宽带飞秒非衍射 SPP 光束发射器
  • DOI:
    10.1016/j.optlastec.2021.107538
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Optics & Laser Technology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    胡汉民;秦楡禄;郎鹏;宋晓伟;季博宇;林景全
  • 通讯作者:
    林景全
高光谱吸收微纳结构表面提高太阳能温差发电性能的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    伏泊霖;宋琳;李旭;陶海岩;宋晓伟;林景全
  • 通讯作者:
    林景全
飞秒激光烧蚀硅表面产生等离子体的发射光谱研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    高勋;宋晓伟;陶海岩;郭凯敏;林景全
  • 通讯作者:
    林景全
应用基因敲除小鼠技术研究PSEN1调控胎盘屏障和血脑屏障的功能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    电子显微学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨静;唐文栋;郭志福;宋晓伟;胡淑婷
  • 通讯作者:
    胡淑婷
超顺磁性氧化铁纳米粒子在癌症诊疗中的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    中国老年学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘卓妍;宋晓伟;崔云秋;全姬善;金光玉
  • 通讯作者:
    金光玉

其他文献

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宋晓伟的其他基金

C2烃类吸附分离导向的分子筛材料设计合成及性能研究
  • 批准号:
    22375070
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
手性开放骨架无机微孔晶体的合成与表征
  • 批准号:
    21001050
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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