冷等离子体强化氯化聚氯乙烯(CPVC)合成新技术研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21176137
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0803.反应工程
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

项目提出了一种全新的冷等离子体强化氯化聚氯乙烯(CPVC)合成新技术:利用冷等离子体的物理、化学特性,实现PVC颗粒氯化的高效率引发过程,将冷等离子体强化的颗粒表面氯化(快过程)和氯元素颗粒内迁移均化(慢过程)过程解耦,通过反应器设计实现快、慢过程独立调控和优化。针对这种清洁、高效的气固相方法,建设和完善等离子体多相反应器实验平台;开发检测氯化过程的实时、在线分析技术;优化氯化工艺,实现PVC氯化的高效率引发以及氯迁移过程;建立氯化过程的动力学模型。拟从分子结构角度建立新方法对PVC原料的依赖关系以及与CPVC产品性能的关联;研究颗粒在等离子体场中的运动规律和传递、反应特性,为新型反应器设计提供多相流体力学新基础;基于工程与工艺结合的理念,研究多个物理、化学过程的高效协同机制,获得关键理化性能优秀的CPVC产品。预期形成冷等离子体制备CPVC的理论和实验基础及冷等离子体多相流研究基础。

结项摘要

项目提出了一种全新的冷等离子体强化氯化聚氯乙烯(CPVC)合成新技术:利用冷等离子体的物理、化学特性,实现PVC颗粒氯化的高效率引发过程,将冷等离子体强化的颗粒表面氯化(快过程)和氯元素颗粒内迁移均化(慢过程)过程解耦,通过反应器设计实现快、慢过程独立调控和优化。针对这种清洁、高效的气固相方法,建设和完善了等离子体多相反应器实验平台;开发了检测氯化过程的实时、在线分析技术;优化了氯化工艺,实现了PVC氯化的高效率引发以及氯迁移过程;建立了氯化过程的动力学模型。从分子结构角度建立了新方法对PVC原料的依赖关系以及与CPVC产品性能的关联;研究了颗粒在等离子体场中的运动规律和传递、反应特性,为新型反应器设计提供了多相流体力学新基础;基于工程与工艺结合的理念,研究多个物理、化学过程的高效协同机制,获得了关键理化性能优秀的CPVC产品;形成了冷等离子体制备CPVC的理论和实验基础及冷等离子体多相流研究基础。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Gas–liquid dielectric barrier discharge falling film reactor for the decoloration of dyeing water
用于染色水脱色的气液介质阻挡放电降膜反应器
  • DOI:
    10.1002/jctb.4594
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Yan Binhang;Yang Qianli;Jin Yong;Cheng Yi
  • 通讯作者:
    Cheng Yi
Visualization of coupled mass transfer and reaction in a gas–liquid dielectric barrier discharge reactor
气液介质阻挡放电反应器中耦合传质和反应的可视化
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2014.01.054
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Yan, Binhang;Lu, Wei;Jin, Yong;Cheng, Yi
  • 通讯作者:
    Cheng, Yi
Preparation of few-layer graphene nanosheets by radio-frequency induction thermal plasma
射频感应热等离子体制备少层石墨烯纳米片
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2015.01.021
  • 发表时间:
    2015-05
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Zhang, Haibao;Cao, Tengfei;Cheng, Yi
  • 通讯作者:
    Cheng, Yi
High rate fabrication of room temperature red photoluminescent SiC nanocrystals
室温红色光致发光碳化硅纳米晶的高速制备
  • DOI:
    10.1039/c5tc00628g
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Cao, Tengfei;Cheng, Yan;Cheng, Yi
  • 通讯作者:
    Cheng, Yi
Visualization of In Situ Oxidation Process Between Plasma and Liquid Phase in Two Dielectric Barrier Discharge Plasma Reactors Using Planar Laser Induced Fluorescence Technique
使用平面激光诱导荧光技术可视化两个介质阻挡放电等离子体反应器中等离子体和液相之间的原位氧化过程
  • DOI:
    10.1007/s11090-012-9406-8
  • 发表时间:
    2012-09
  • 期刊:
    Plasma Chemistry and Plasma Processing
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Shao, Ting;Wang, Wentan;Yan, Binhang;Cheng, Yi
  • 通讯作者:
    Cheng, Yi

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  • 通讯作者:
    程易

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  • 项目类别:
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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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