高效钒磷氧催化剂平台上丙烯酸(醛)的可持续制备:乙酸-甲醛羟醛缩合和甘油脱水(氧化)反应研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21673112
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0202.催化化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

It is of highly social and economic importance to transform the over-produced goods and low-value by-product (such as acetic acid/methyl acetate) or the by-product of biomass utilization process (such as glycerol) into the significantly value-added bulky chemical (such as acrylic acid/acrylate). Apply the vanadium phosphorus oxide type material as a general platform, to produce acrolein/acrylic acid through the reaction routes of aldol condensation of acetic acid/methyl acetate with formaldehyde and selective dehydration or one step dehydration-oxidation of glycerol. In terms of the nature of target reactions, the integrated modification strategy of preparation chemistry is employed, particularly the selection of alcohol reductant, the introduction of surfactant agent, the controllable activation manner, and the application of doping elements and specific support materials. Both surface and bulk characteristics of the vanadium phosphorus oxide can be effectively tuned, especially on the aspects of phase constitution, surface P/V and V5+/V4+ ratios, and acid-base as well as oxidation-reduction properties. As such, the acid-base and oxidation-reduction capabilities can be well balanced and work synergetically. The noble, economic yet highly efficient VPO-based catalyst systems can be accomplished for the target reactions. Through the investigations on the effect of water presence, on the control in surface polymerization and coking, and on the regulation of oxidation ability of reaction atmosphere, the key factors that determine catalyst structure stability can be clearly figured out, and the strategy that maintain catalyst efficiency and durability can be established. The study of this project would lay a solid base for developing the talented VPO catalyst platform and the renewable and efficient technology of acrolein/acrylic acid production.
将产能过剩或副产的低值产品(如乙酸/乙酸酯)及生物质转化的副产物(如甘油)转化为显著增值的大宗化学品(如丙烯酸),具有十分显著的社会经济效益。将钒磷氧类催化剂作为一个通用平台,以乙酸(酯)与甲醛为原料,通过羟醛缩合反应制取丙烯酸;以甘油为原料,通过选择性脱水(氧化)生成丙烯醛(酸)。针对目标反应特点,通过制备化学调控策略,尤其是还原醇选择、表面活性剂引入以及可控活化方式、助剂与适宜载体的应用,有效调变钒磷氧催化剂的表体性质,特别是物相组成、表面P/V及V5+/V4+比例、表面酸碱性和氧化还原性,使其达至有效协同与平衡。获得适合于不同目标反应且经济高效的钒磷氧基催化剂体系。通过调控水组份影响、表面聚合与积炭生成以及反应气氛的氧化能力,深层次揭示影响催化剂结构稳定性的关键因素,建立起保持催化剂高效稳定的有效策略。为创建高效稳定的钒磷氧基催化剂平台以及发展可持续生产丙烯醛/酸的新技术奠定基础。

结项摘要

本项目开展了以下方面的工作并取得了重要进展: 1) 发展了物相精确调控以及直接可控活化的VPO基催化剂。借助机械球磨增大相间耦合。(AA+MA)选择性 > 85%,总碳平衡 > 97%,催化剂失活较慢(~110 h),且反应温度下简单的空气处理活性完全恢复。对于后者,活化条件对催化剂的物性和催化性能影响巨大。(AA+MA)选择性80- 82%,总碳平衡 96-99%。 2) 基于精细VPO物相调控以及湿式球磨并引入TiO2组分,20%VPO-TiO2催化剂经历180小时反应仍保持优异稳定性,(MA+AA)选择性约85%。这是迄今由乙酸-甲醛缩合制备丙烯酸稳定性最佳的VPO类催化剂。V5+物种能预还原以及增强的VOPO4-(VO)2P2O7-TiO2相互作用,显著减缓了反应过程中V5+的还原速率,大幅提升了催化剂稳定性。3) 发展了简便水相沉积法,形成NH4(VO2)HPO4前驱体并负载到硅基MCF上。通过调控VPO负载量,催化剂具有表面物相和酸碱性自调整功能。所得33%VPO/MCF催化剂活性和选择性分别为 83.7% 和81.7%。4) 基于新的水相制备方法,采用不同织构氧化硅载体,制备了一系列负载型与非载型催化剂。该制备方法无需使用大量有机溶剂及添加剂。由多级孔氧化硅微球负载的新型VPO催化剂的(MA+AA)选择性约90-95%,且在较高空速下保持最佳稳定性。这是迄今在小试中获得的VPO类催化剂上综合性能最优的催化体系。5) 应《化工进展》杂志副主编谢在库院士邀请撰写综述文章,对国内外研究进展(特别是我们自己的研究工作)进行了评述与展望。 6) 采用湿法球磨将VPO负载于Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2, TiO2-ZrO2上。ZrO2优于其它载体且低浓度丁烷(0.3-0.6%)活化效果好。7) 应用不同织构SiO2微球且以水相法制备催化剂,揭示催化过程的传质效应与催化剂组成/载体织构/操作参数之间的内在规律,实现反应过程性能最大化。应用具不同反应特性的VPO基催化剂,调控反应操作参数并组合特定催化组分,对甘油一步脱水氧化制丙烯酸进行了初步探索。通过本项目研究,揭示了影响VPO基催化剂活性/选择性/稳定性的关键因素,发展出简便、低成本VPO催化剂制备方法以及高效、高选择性且稳定的催化剂体系,具有显著的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(3)
Precisely phase-modulated VPO catalysts with enhanced inter-phase conjunction for acrylic acid production through the condensation of acetic acid and formaldehyde
精确相调制的 VPO 催化剂,具有增强的相间结合,用于通过乙酸和甲醛缩合生产丙烯酸
  • DOI:
    10.1016/j.jcat.2019.04.032
  • 发表时间:
    2019-06-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF CATALYSIS
  • 影响因子:
    7.3
  • 作者:
    Liu, Jun;Wang, Pengcheng;Au, Chak-Tong
  • 通讯作者:
    Au, Chak-Tong
How to achieve highly selective yet simply available vanadium phosphorus oxide-based catalyst for sustainable acrylic acid production via acetic acid-formaldehyde condensation
如何实现高选择性且简单易得的钒磷氧化物基催化剂,用于通过乙酸-甲醛缩合可持续生产丙烯酸
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ChemComm
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jun Liu;Pengcheng Wang;Peiwen Xu;Zhijia Xu;Xinzhen Feng;Weijie Ji;Hamidreza Ar;iyan;Chak-Tong Au
  • 通讯作者:
    Chak-Tong Au
乙酸(酯)-甲醛缩合制丙烯酸(酯)的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯新振;刘军;季伟捷
  • 通讯作者:
    季伟捷
Vanadium Phosphorus Oxide/Siliceous Mesostructured Cellular Foams: efficient and selective for sustainable acrylic acid production via condensation route
钒磷氧化物/硅质介孔泡沫:通过缩合路线高效、选择性地可持续生产丙烯酸
  • DOI:
    10.1038/s41598-019-53180-8
  • 发表时间:
    2019-11-18
  • 期刊:
    SCIENTIFIC REPORTS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Liu, Jun;Xu, Peiwen;Au, Chak-Tong
  • 通讯作者:
    Au, Chak-Tong

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

核壳结构纳米材料的创制及在催化化学中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    化学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姚瑶;姚良宏;季伟捷;区泽棠
  • 通讯作者:
    区泽棠

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

季伟捷的其他基金

金属/氧化物模型催化剂的结构精细调控与构效关系研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
    面上项目
金属粒子/规整形貌氧化物纳米结构的构筑及催化有机物燃烧和醇类水汽重整制氢研究
  • 批准号:
    21373110
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
高活性、高稳定性核壳结构纳米催化剂的创制及其在氨合成与低碳烷烃重整制氢中的应用
  • 批准号:
    21173118
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    61.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
丙烷选择氧化制丙烯酸高效催化剂的制备、表征与构效关系
  • 批准号:
    20673052
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码