二氧化碳捕集与转化一体化纳米反应器的构建及其关键科学问题

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21636010
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    293.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0816.资源、环境与生态化工
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Capturing and conversing carbon dioxide (CO2) to valuable chemicals are crucial for reduction of greenhouse gases emissions and utilization of resources. To date, there are some major challenges in the carbon capture and conversion (CCC) processes, such as high energy consumption, poor stability of catalyst and low CO2 conversion. In this project, we propose to construct a MOPs-based (microporous organic polymers, MOPs) nanoreactor where CO2 can be captured and converted simultaneously with high catalytic activity and conversion. The main contents in this proposal are as follows: .(1) Application of “bottom-up” strategy to design high affinity units for CO2, catalytic units for CO2 conversion and polymer monomers, then to combine them to multifunctional constitutional blocks..(2) Assembly of MOPs-based nanoreactors via condensation, coupling reaction and Friedel-Crafts reaction under solvothermal conditions..(3) Investigation of the adsorption and catalytic mechanism of the CO2 in a confined reaction field..(4) Collection of thermodynamic data and building a kinetic model of the CCC processes in the confined reaction fields. .In summary, our project should provide useful information about construction of nanoreactor, mechanism of the CO2 capture and reaction in nanoreactor as well as the kinetic equation of the CCC processes. Moreover, our research on the project can provide the fundamental data and theoretic supporting for the engineering design of CCC process in an industrial scale.
将CO2捕集并转化为高附加值的化工产品,对减少温室气体的过量排放以及资源的高效利用有重大战略意义。针对当前CO2捕集与转化过程存在能耗高、催化活性不稳定及转化率低等问题,本项目拟构建对CO2具有高吸附选择性和高催化活性的基于微孔有机聚合物(MOPs)的纳米反应器,实现CO2的捕集与转化一体化。具体地:(1)运用Bottom-up策略,设计聚合物单元模块、CO2亲合模块和催化模块,构筑多功能聚合物砌块单元;(2)通过缩合、偶联、傅克等反应,构建基于MOPs的纳米反应器,并实现其可控合成;(3)从分子层次探究CO2在限域反应场下的吸附机制及催化转化机理;(4)获取CO2捕集与转化的反应热力学数据,建立限域反应过程的动力学模型。通过本项目的研究,将为纳米反应器的构建策略、限域反应机理及反应过程动力学等方面的关键科学问题提供理论支持,为资源高效利用的工业化设计提供基础数据及指导。

结项摘要

将CO2捕集并转化为高附加值的化工产品,对减少温室气体的过量排放以及资源的高效利用有重大战略意义。针对当前CO2捕集与转化过程存在能耗高、催化活性不稳定及转化率低等问题,本项目设计了多种CO2的捕集与转化催化材料,实现了CO2的高效捕获和有效转化。本项目的主要内容及取得的主要研究结果有:.(1)运用Bottom-up策略,设计聚合物单元模块、CO2亲合模块和催化模块,构筑多功能聚合物砌块单元,通过缩合、偶联、傅克等反应,实现其可控合成了系列纳米孔有机聚合物分子,用于CO2的高效吸附与分离。如合成了系列三嗪的多级孔聚合物,在该多级孔聚合物中嵌入金属离子,制得了具有催化活性的固体催化剂,其 CO2的吸附量达到7.9 wt%。.(2)设计制备了系列多功能纳米材料,作为高性能催化剂,实现了CO2热催化、光催化、电催化等多模式催化转化,对CO2资源化利用,将CO2转化为高附加值的化工产品。如以Sn、Sb双位点催化平台,其在水系电解质体系中获得了96.5%的甲酸选择性。.(3)从分子层次探究了CO2在限域反应场下的吸附机制及催化转化机理。.(4)获取了CO2捕集与转化的反应热力学数据,建立限域反应过程的动力学模型。.本项目所取得的成果为纳米反应器的构建策略、限域反应机理及反应过程动力学等方面的关键科学问题提供理论支持,为实现“碳达峰碳中和”目标,推进“双碳”工作及资源高效利用的工业化设计提供基础数据及指导

项目成果

期刊论文数量(42)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(18)
Dual-active sites design of Snx-Sby-O-GO nanosheets for enhancing electrochemical CO2 reduction via Sb-accelerating water activation
Snx-Sby-O-GO 纳米片的双活性位点设计,通过 Sb 加速水活化来增强电化学 CO2 还原
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2022.121171
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Applied Catalysis B: Environmental
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Haichuan He;Jian Wu;Xiao Yu;Dan Xiao;Yan Wang;Fei Chen;Liqiang Wang;Linlin Wu;Jianhan Huang;Ning Zhao;Liu Deng;You-Nian Liu
  • 通讯作者:
    You-Nian Liu
Facile synthesis of Bi/BiVO4 composite ellipsoids with high photocatalytic activity
轻松合成具有高光催化活性的Bi/BiVO4复合椭球体
  • DOI:
    10.1039/c7dt04475e
  • 发表时间:
    2018-02-28
  • 期刊:
    DALTON TRANSACTIONS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Jing, Qifeng;Feng, Xinyan;Liu, Younian
  • 通讯作者:
    Liu, Younian
An Azo-bridged porous organic polymers modified poly(phthalazinone ether sulfone ketone) membrane for efficient O-2/N-2 separation
用于高效 O2/N2 分离的偶氮桥联多孔有机聚合物改性聚(二氮杂萘酮醚砜酮)膜
  • DOI:
    10.1016/j.seppur.2020.117044
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Separation and Purification Technology
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Wang Jie;Xiong Shaohui;Tao Jian;Liu Cheng;Tang Juntao;Pan Chunyue;Jian Xigao;Yu Guipeng
  • 通讯作者:
    Yu Guipeng
CO2 capture by nitrogen-doped porous carbons derived from nitrogen-containing hyper-cross-linked polymers
由含氮超交联聚合物衍生的氮掺杂多孔碳捕获二氧化碳
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2017.11.043
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Colloid and Interface Science
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Shao Lishu;Liu Mingqiang;Huang Jianhan;Liu You Nian
  • 通讯作者:
    Liu You Nian
Visible Light-Driven C-3 Functionalization of Indoles over Conjugated Microporous Polymers
共轭微孔聚合物上吲哚的可见光驱动 C-3 官能化
  • DOI:
    10.1021/acscatal.8b01478
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ACS Catalysis
  • 影响因子:
    12.9
  • 作者:
    Zhang Weijie;Tang Juntao;Yu Wenguang;Huang Qiao;Fu Yu;Kuang Guichao;Pan Chunyue;Yu Guipeng
  • 通讯作者:
    Yu Guipeng

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其他文献

不对称双二茂铁脲衍生物的合成、表征及电子传递性质
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    曾冬铭
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘又年
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    电池
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李玉惠;李庆洲;李亚娟;刘又年
  • 通讯作者:
    刘又年

其他文献

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刘又年的其他基金

基于蛋白-金属离子网络的碳基非贵金属催化剂的构筑及其硝基加氢应用
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阿尔茨海默病Aβ阻断肽-二茂铁-多肽的合成及其对Aβ聚集的抑制作用
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相似国自然基金

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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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