绿色高氮杂环含能配合物的合成和性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20971122
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0102.配位化学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

设计合成一系列高氮杂环含能配位聚合物、高氮杂环金属能量分子以及含有金属高氮杂环阳离子、金属高氮杂环阴离子的能量盐,研究高氮杂环配体同金属离子的配位规律并能利用小的能量分子和影响自组装过程的各种因素对配合物的结构和性能进行调控,通过对其结构、能量和安全性能的系统研究,寻找出配合物的结构同能量和安全性的关系,并能从电子微观层次进行解析,重点研究开发一些具有实用价值的高能、钝感、环保的含能配合物。该项目对于发展要求高能钝感的第四代含能材料,解决含能材料领域当前所面临的诸多挑战具有非常重要的战略意义,尤其是对研发我国具有自主知识产权的军工产品,缩小同国外在这一新兴领域顶尖研究水平之间的差距具有重要的意义。

结项摘要

设计合成了系列三氮唑、四氮唑基的高氮杂环配体,同金属离子组装或者与含能阴、阳离子组合,制备出高氮杂环含能配位聚合物、高氮杂环能量分子以及高氮杂环能量盐,详细研究了它们的结构、能量和安全性能之间的关系,寻找出提高能量和安全综合性能的关键因素,通过提高高氮杂环配体的共轭性、引入形成分子内和分子间氢键的能量基团等对配体修饰方法,筛选出一类具有实用价值的高能、钝感、环保的含能材料。在该项目制备的化合物中,衍生于2-[3-(5-硝基亚胺-1,2,4-三氮唑)]的含能化合物的综合性能可与第二代以及第三代含能材料的代表化合物RDX和TATB相媲美,可作为传统含能材料的替代物,并且该类化合物原料价廉、合成简单、可规模化合成,这为寻找新型含能材料奠定了理论基础。该项目共发表SCI论文8篇,申请专利2项,培养毕业博士生1名、硕士生2名。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A two-fold interpenetrating metal-organic framework based on tetranuclear zinc-carboxylate clusters
基于四核羧酸锌簇的双重互穿金属有机框架
  • DOI:
    10.1016/j.inoche.2012.05.020
  • 发表时间:
    2012-08
  • 期刊:
    Inorganic Chemistry Communications
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zhang, Xiu;Ma, Guangchao;Kong, Fanzhen;Yu, Zhangyu;Wang, Ruihu
  • 通讯作者:
    Wang, Ruihu
pH-Responsive chelating N-heterocyclic dicarbene palladium(II) complexes: recoverable precatalysts for Suzuki-Miyaura reaction in pure water
pH响应螯合N-杂环二碳烯钯(II)配合物:纯水中铃木-宫浦反应的可回收预催化剂
  • DOI:
    10.1039/c1gc15312a
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    GREEN CHEMISTRY
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Li, Liuyi;Wang, Jinyun;Hong, Maochun
  • 通讯作者:
    Hong, Maochun
Bis[3-(5-nitroimino-1,2,4-triazolate)]-Based Energetic Salts: Synthesis and Promising Properties of a New Family of High-Density Insensitive Materials
双[3-(5-硝基亚氨基-1,2,4-三唑酯)]基高能盐:一类新的高密度不敏感材料的合成和有前景的性能
  • DOI:
    10.1021/ja1055033
  • 发表时间:
    2010-09-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
  • 影响因子:
    15
  • 作者:
    Wang, Ruihu;Xu, Hongyan;Shreeve, Jean'ne M.
  • 通讯作者:
    Shreeve, Jean'ne M.
Synthesis and Structure of a Mn(II)-triazolyl Coordination Polymer Consisting of Dinuclear Units
双核Mn(II)-三唑基配位聚合物的合成与结构
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chinese Journal of Structural Chemistry
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Tao Wu;Hongyan Xu;Fanzhen kong;Zhangyu Yu;Ruihu Wang
  • 通讯作者:
    Ruihu Wang

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其他文献

三株生防酵母菌对Botrytis cinerea的抑菌作用研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    东北农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张俊峰;张珍珠;王瑞虎;陈秀玲
  • 通讯作者:
    陈秀玲

其他文献

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以氮气光催化合成氨为导向的共价有机框架构筑
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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

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          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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