中空纤维MFI分子筛催化膜用于甲烷脱氢芳构化反应的基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21776128
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0804.分离工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Dehydroaromatization of methane can convert methane to liquid aromatic hydrocarbons directly, which paves a new way for highly efficient utilization of natural gas. It would be critical to improve the catalytic conversion and stability for practical applications. In this project, a novel hollow fiber supported zeolite catalytic membrane is constructed for dehydroaromatization of methane. The coupling of hydrogen separation and catalytic reaction could promote reaction equilibrium shift and improve conversion efficiency. To increase packing density of membrane module, hollow fiber structure will be adopted to prepare catalytic membranes. MFI zeolite membrane with pore modification will be acted as the separating layer, which can ensure high hydrogen selectivity and separation stability. Hierarchical pores zeolite catalyst will be used for construct the catalytic layer, which can promote diffusion of aromatic hydrocarbons and improve catalytic stability. The tight combination of the separating layer and the catalytic layer is expected to quickly separate hydrogen from reaction system. The preparation technique of hollow fiber supported zeolite catalytic membrane will be investigated so that membrane microstructure and catalytic active sites could be tuned controllably. The reaction characteristics of dehydroaromatization of methane will be investigated after that. Further investigation will be conducted on the relationship between hierarchical pore structure and catalytic performance. Reaction kinetics of dehydroaromatization of methane and reaction enhanced mechanism will be explored as well. A mathematical model for describing membrane reactor will be developed to reveal relationship between dehydroaromatization of methane and hydrogen separation, which could guide design of catalytic membrane and process optimization.
甲烷脱氢芳构化能够将甲烷直接转化为液态芳烃产品,为天然气的高效利用开辟新途径。如何提高反应转化率和稳定性,是该反应能否推向实际应用的关键。本项目拟构筑新型中空纤维分子筛催化膜用于甲烷脱氢芳构化,通过氢气分离和催化反应的耦合,促进反应平衡移动,提高反应转化效率。催化膜拟采用中空纤维结构,以提高膜组件装填密度;分离层采用孔道调变的MFI分子筛膜,以保证高氢选择性和分离稳定性;催化层采用多级孔分子筛催化剂,以促进芳烃产物的扩散并提高催化剂稳定性;通过分离层与催化层的紧密结合,期望快速分离氢产物。项目拟开展中空纤维分子筛催化膜制备方法研究,实现催化膜的微结构和催化活性组分的可控调变;探索甲烷脱氢芳构化膜反应规律,揭示催化膜多级孔结构与催化性能之间的关系;研究甲烷脱氢芳构化反应动力学并揭示反应强化机理,构建膜反应器数学模型并揭示甲烷脱氢芳构化反应与氢分离的匹配关系,为催化膜的设计和过程优化提供指导。

结项摘要

甲烷脱氢芳构化能够将甲烷直接转化为液态芳烃产品,为天然气的高效利用开辟新途径。如何提高反应转化率和稳定性,是该反应能否推向实际应用的关键。本项目构筑了新型中空纤维分子筛催化膜用于甲烷脱氢芳构化,期望通过氢气分离和催化反应的耦合,促进反应平衡移动,提高反应转化效率。项目围绕中空纤维分子筛催化膜的设计开发、甲烷芳构化膜反应机理以及膜催化过程开展研究,并取得重要进展。在分子筛催化膜的设计开发方面,研制出具有不同微观结构的四通道氧化铝中空纤维载体,并在此基础上设计制备了适用于甲烷芳构化反应的的,高性能中空纤维MFI、DDR分子筛透氢膜;开发了两种分别适合高温和低温反应的高活性Mo/HZSM-5和Zn/HZSM-5催化剂,并构筑了高性能的甲烷芳构化反应中空纤维复合催化膜。在膜反应机理方面,研究了催化剂与膜材料的相互协同作用,利用H2在膜孔道中的及时移除,强化了反应性能。在膜催化过程优化方面,研究了催化剂颗粒反应动力学并建立了膜反应器数学模型对膜反应过程条件进行了优化。项目执行期间,共发表文章24篇,其中SCI收录论文15篇。申请中国发明专利3件。项目负责人2019年获国家高层次人才项目资助、2018年所领衔的“无机膜团队”获批科技部重点领域创新团队、以第一完成人获2019年度江苏省科学技术奖一等奖、2018年获中国石油和化学工业联合会青年科技突出贡献奖,现担任Advanced Membranes期刊副主编、《膜科学与技术》、《山东化工》编委会委员、江苏省化学化工协会第十二届理事会理事、中建安装集团有限公司特聘专家。项目研究期间项目组成员参加国内外学术会议12次。项目培养研究生8名,博士后1名。其中,在读博士生1人,毕业博士生2人,在读硕士生2人,毕业硕士生3人。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
TiO_2掺杂用于调变α-Al_2O_3中空纤维膜烧结性能与表面性质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    无机化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘华;高雪超;彭莉;顾学红
  • 通讯作者:
    顾学红
中空纤维支撑炭膜的制备与表征
  • DOI:
    10.16159/j.cnki.issn1007-8924.2021.05.007
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    膜科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭莉;王兴;唐国强;王博轩;顾学红
  • 通讯作者:
    顾学红
TMCS修饰MFI分子筛膜的制备及乙醇/水分离稳定性的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭莉;吴政奇;王博轩;王兴;顾学红
  • 通讯作者:
    顾学红
球磨晶种诱导制备丝光沸石及其烷基转移反应性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    高校化学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    江兴惠;张春;王学瑞;韩浩;顾学红
  • 通讯作者:
    顾学红
Fabrication of stainless steel hollow fiber supported NaA zeolite membrane by self-assembly of submicron seeds
亚微米晶种自组装不锈钢中空纤维支撑NaA沸石膜的制备
  • DOI:
    10.1016/j.seppur.2019.116121
  • 发表时间:
    2020-03-01
  • 期刊:
    SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Gao, Xuechao;Gao, Bing;Gu, Xuehong
  • 通讯作者:
    Gu, Xuehong

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其他文献

中空纤维NaY分子筛膜的制备与表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    南京工业大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱锋;朱锋;顾学红;顾学红
  • 通讯作者:
    顾学红
全硅DD3R分子筛膜的制备与表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    南京工业大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐吉上;顾学红;洪周;张春
  • 通讯作者:
    张春
ZIF-78膜的制备及其在油气回收中的应用研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    高校化学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈若愚;钟璟;黄维秋;顾学红
  • 通讯作者:
    顾学红
真空抽吸晶种涂覆法制备中空纤维NaA分子筛膜
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    南京工业大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何勇;王学瑞;陈园园;顾学红
  • 通讯作者:
    顾学红
管式支撑体内表面NaA分子筛膜的合成与表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘艳梅;顾学红;金万勤;杨占照;邢卫红
  • 通讯作者:
    邢卫红

其他文献

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AI技术路线图

顾学红的其他基金

生物质与CO2协同转化制高级醇反应机制及膜强化方法
  • 批准号:
    U22B20148
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    243.00 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
面向天然气脱CO2的DD3R分子筛膜工程放大科学规律研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    300 万元
  • 项目类别:
    重点项目
金/分子筛催化膜反应器用于低温一氧化碳选择性氧化反应的基础研究
  • 批准号:
    21176117
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
MFI型分子筛膜反应器用于二甲苯异构化反应的基础研究
  • 批准号:
    20706030
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    22.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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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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