纤维素在离子液体中溶解机制及其新型溶剂设计的理论研究

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基本信息

  • 批准号:
    21003082
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0301.化学理论与方法
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

纤维素是自然界中最丰富的可再生资源,其良好的生物降解性和环境友好性受到广泛关注,但其难溶性成为制约纤维素资源化利用的瓶颈。离子液体作为纤维素的绿色溶剂体系,为纤维素资源的绿色应用及开发提供了一个崭新的平台。本项目拟运用各种量子化学和动力学方法,通过系统探讨纤维素与离子液体之间的相互作用机制及其热动力学行为,揭示纤维素的溶解机制和溶解过程的演化规律;建立溶解性能与离子液体结构及其性质参数之间的相关性,实现对溶解性能的可预测性和可调控性;通过对离子液体的功能化设计,获得影响溶解性能的主导因素,进而基于离子液体设计开发新型、高效、环境友好型纤维素溶剂;通过考察离子液体与纤维素之间的相互作用对葡萄糖苷键强度的影响,阐明纤维素的降解机制及其调控途径。该项目的开展可为新型纤维素溶剂的实验合成与筛选提供必要的科学依据和理论指导。

结项摘要

纤维素是自然界中最丰富的可再生资源,其良好的生物降解性和环境友好性受到广泛关注,但其难溶性成为制约纤维素资源化利用的瓶颈。离子液体作为纤维素的绿色溶剂体系,为纤维素资源的绿色应用及开发提供了崭新的平台。本项目运用各种量子化学和动力学方法,通过构建纤维素与离子液体之间的作用模型,系统探讨纤维素与离子液体之间的相互作用机制及其热动力学行为,揭示纤维素的溶解机制和溶解过程的演化规律;通过考察离子液体的结构对纤维素链间作用力的影响,获得纤维素的溶解性能与离子液体结构及其性质参数之间的相关性;通过对离子液体的功能化设计,获得影响溶解性能的主导因素,进而基于离子液体设计开发新型、高效、环境友好型纤维素溶剂;通过考察离子液体与纤维素之间的相互作用对葡萄糖苷键强度的影响,阐明纤维素的降解机制及其调控途径。围绕上述研究内容,课题组开展了一系列研究工作,完成了计划书的研究目标,取得了一些有意义的研究成果。主要成果与创新简述如下:(1)通过构建不同大小单元的纤维素模型,阐明了纤维素分子内和分子间氢键的本质,获得了纤维素分子中氢键形成及糖苷键强度的演化规律,明确了纤维素链间分子间氢键的协同作用。(2)构建了纤维素和离子液体相互作用的理论模型,获得了纤维素与离子液体作用的微观细节及影响纤维素溶解的主导因素,阐明了纤维素在离子液体中的溶解机制,澄清了实验上关于咪唑阳离子C2位质子参与作用的各种争议。(3)进一步明确了离子液体中阴离子和阳离子结构在纤维素溶解过程中的作用,论证了氨基酸离子液体作为纤维素溶剂的可能性。(4)考察了水、醇与酮分子对纤维素在离子液体中溶解性能的影响机制,从本质上给出了离子液体中含有上述溶剂分子使得纤维素溶解性降低的根本原因。此外,作为本项目的延伸,我们还考察了不同类型的金属离子与纤维素之间的作用行为,以期获得金属离子对纤维素溶解性能的影响机制。本项目的研究结果为基于氨基酸离子液体设计新型纤维素溶剂的实验合成与筛选提供了必要的科学依据和理论指导。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Theoretical studies on the interaction mechanisms between tetrachloro-p-benzoquinone and hydrogen peroxide
四氯对苯醌与过氧化氢相互作用机理的理论研究
  • DOI:
    10.1007/s11224-012-0155-3
  • 发表时间:
    2013-08
  • 期刊:
    Structural Chemistry
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Li Ping;Wang Weihua;Bi Siwei;Sun Haitao
  • 通讯作者:
    Sun Haitao
Explorations of the nature of the coupling interactions between vitamin C and methylglyoxal: a DFT study
维生素 C 和甲基乙二醛之间耦合相互作用性质的探索:DFT 研究
  • DOI:
    10.1007/s11224-011-9756-5
  • 发表时间:
    2011-08-01
  • 期刊:
    STRUCTURAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Li, Ping;Zhai, Yazhou;Sun, Haitao
  • 通讯作者:
    Sun, Haitao
Mechanism of the MeReO3-Catalyzed Deoxygenation of Epoxides
MeReO3 催化环氧化物脱氧机理
  • DOI:
    10.1021/om300485w
  • 发表时间:
    2012-09-10
  • 期刊:
    ORGANOMETALLICS
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Bi, Siwei;Wang, Jiayong;Lin, Zhenyang
  • 通讯作者:
    Lin, Zhenyang
Insights into the reaction mechanism between propadienylidene and ethylene: a DFT study
深入了解丙二烯基和乙烯之间的反应机理:DFT 研究
  • DOI:
    10.1007/s11224-011-9798-8
  • 发表时间:
    2011-04
  • 期刊:
    Structural Chemistry
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Tan Xiaojun;Li Ping;Wang Weihua;Liu Shankui;Wang Fang;Wang Hailong
  • 通讯作者:
    Wang Hailong
Theoretical studies on the coupling interactions in H2SO4 center dot center dot center dot HOO center dot center dot center dot center dot(H2O)(n) (n=0-2) clusters: toward understanding the role of water molecules in the uptake of HOO center dot radi
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Li Ping;Ma Zhiying;Wang Weihua;Zhai Yazhou;Sun Haitao;Bi Siwei;Bu Yuxiang
  • 通讯作者:
    Bu Yuxiang

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其他文献

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  • 影响因子:
    --
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    10.13522/j.cnki.ggps.2017.0677
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    严徐善

其他文献

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二噁英类污染物与氢过氧化物反应活性及其调控的理论研究
  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 项目类别:
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相似国自然基金

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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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