微波对凝聚态均相化学反应活化能和反应速率增量的影响及微波反应动力学模型的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21878058
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0813.精细化工与专用化学品
  • 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

Microwave synthesis is known as a green and efficient material conversion process because of its high speed, less side product and less energy consuming. The mechanism of microwave speeding up chemical reaction has not been well illustrated, thus providing difficulties for the enlargement of reaction and the industrialized application. This research project, for the first time, divided the microwave effect into the effects of thermal and microwave. The thermal effect follows Arrhenius principle, thus can be calculated by using general equations of reaction speed. Microwave can make the polar materials rapidly rotating, improving the reaction speed by increasing the molecular interaction, and affecting the activity energy and speed of the reaction. Based on the rational design of the microwave reaction device and the process, compare the kinetics of traditional heating and microwave, and consider the difference of reaction speed as the microwave contribution to the reaction speed △(-rA). By studying the mechanism of microwave reaction, investigate the effects such as the microwave power, relative permittivity, temperature, and concentration on the reaction speed. Establish the quantitative relationships between these effects and the activity energy and speed of microwave reaction using dimensionless analyzing method, thus obtain the dynamic models of microwave reaction, and provide theoretical support for the investigation and industrialization of microwave based reactions.
微波合成反应速率快、副反应少且节能,是绿色高效的物质转化过程。微波能加快化学反应速率的机理目前尚未清楚,难于进行过程放大设计及工业化应用。本项目首次提出将微波反应分解为热效应和微波效应两个部分作用的叠加。热效应遵循阿累尼乌斯定律,可以用普通的反应速率方程来表述;微波能够使极性物质产生快速转动,增加化学反应过程的分子有效碰撞,影响反应活化能从而提高化学反应速率。本研究通过微波反应装置与流程的科学合理设计,对比传统加热和微波反应的动力学,以两者的反应速率之差作为微波对化学反应速率的增量△(-rA)。通过研究微波化学反应的作用机制,考察微波功率、反应体系介电常数、温度、浓度等对反应速率增量影响的因素。采用无量纲因次分析法,建立这些影响因素与微波反应活化能与反应速率增量的数学关系,从而获得微波反应的动力学模型。研究结果将为微波合成化学工程的理论研究和工业化放大提供科学依据。

结项摘要

本研究以N-甲基二乙醇胺和溴代十四烷为原料微波辅助合成十四烷基甲基二羟乙基溴化铵,分别以不同极性溶剂作为反应溶剂形成均相体系,反应在混合体系沸点下进行,得到一系列合成反应动态数据。综合分析对微波季铵化反应重要的影响因素:反应温度(t)、反应物浓度(CA)、搅拌转速(n)、密度(ρ)、导热系数(λ)、微波频率(f)、功率密度(P)和损耗角正切(tanδ)。采用量纲分析法确定微波化学反应的无因次准数动力学模型.通过Matlab自定义函数非线性拟合,得到模型参数为:K=8.80×10-10,α=-0.257,β=-0.235,γ=-11.694。模型估算值与实验值吻合度良好,模型的相关性较高。为了探究其他季铵化反应是否适用于所建立的微波化学反应的无因次准数动力学模型,在沸点温度下,研究了微波反应下的癸烷基甲基二羟乙基溴化铵(DMDAB)和十六烷基甲基二羟乙基溴化铵(CMDAB)的合成反应动力学过程。.以DMDAB和CMDAB的微波合成实验数据,通过Matlab自定义函数非线性拟合,得到: .DMDAB的微波合成反应动力学模型参数:K=9.70×10-9, α=-0.343, β=-297, γ=-7.562.CMDAB的微波合成反应动力学模型参数:K=6.70×10-10,α=-0.453,β=-0.494,γ=-11.564。.将估算值与实验值进行比较,得出模型估算值与实验值吻合度良好,模型的相关性较高。适用于同类型的季铵化反应——DMDAB和CMDAB的微波合成反应。在误差范围内,所建立的微波化学反应的无因次准数动力学模型能够一定程度上能预测季铵化反应的进程和产物的产率,可望用于指导改进微波辅助季铵化反应,为微波的工业化应用提供科学依据,加速微波工业化进程。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
双十八烷基二羟乙基溴化铵的微波合成及性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报 2019年 第70卷 第S1期
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈燕饶;毛桃嫣1;郑成
  • 通讯作者:
    郑成
Antibacterial Cotton Fabrics Coated by Biodegradable Cationic Silicone Softeners
可生物降解阳离子有机硅柔软剂涂层抗菌棉织物
  • DOI:
    10.1002/jsde.12316
  • 发表时间:
    2019-11-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF SURFACTANTS AND DETERGENTS
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Mao, Taoyan;Wei, Yuan;Zeng, Zhaowen
  • 通讯作者:
    Zeng, Zhaowen
Kinetic model of microwave-induced quaternarization using dimensional analysis
使用量纲分析的微波诱导季铵化动力学模型
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2022.118008
  • 发表时间:
    2022-08-27
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Zou,Minting;Mao,Taoyan;Zheng,Cheng
  • 通讯作者:
    Zheng,Cheng
微波在化工过程中的研究及应用进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾昭文;郑成;魏渊;肖润辉
  • 通讯作者:
    肖润辉
微波化学反应的无量纲准数动力学模型研究--以偶氮二异丁脒盐酸盐(AIBA)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    毛桃嫣;邹敏婷;郑成;曾昭文;伍旭贤;肖润辉;彭思玉
  • 通讯作者:
    彭思玉

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一种改进的中心-WENO混合格式
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    --
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  • DOI:
    --
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
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    孔祥韶;王旭阳;徐敬博;郑成;徐双喜;袁天;吴卫国
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    吴卫国
动力总成悬置系统的可靠设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘春梅;黄德惠;郑成;陈潇凯
  • 通讯作者:
    陈潇凯

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pH环境应激有机硅表面活性剂的聚集体变化规律及其与织物的耦合机制研究
  • 批准号:
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  • 项目类别:
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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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