聚甲基丙烯酸甲酯的热解与燃烧反应动力学研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51806183
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Poly(methylmethacrylate), simplified as PMMA, is an inexpensive, transparent polymer and vastly used as solid propellant in the engine experiments. However, the researches on pyrolysis of PMMA mainly forces on the detection and analysis of stable products, and the measurement of macroscopic properties. The active intermediates have rarely been reported. In this project, the pyrolysis of PMMA, MMA oxidation in Jet-Stirred Reactor and MMA laminar premixed flames will be studied using photoionization mass spectrometry (PIMS). The supersonic molecular-beam mass spectrometry technique can effectively reduce the collisions after sampling, and enable detection for the active intermediates such as free radicals. With the help of quantum chemistry calculation and the reaction rate calculation of the important reactions, it is available to develop a reliable mechanism for the PMMA pyrolysis and MMA combustion. Furthermore, the mechanism will be validated by the experimental measurements. The detailed kinetic mechanism of PMMA pyrolysis and MMA combustion would be helpful to improve the accuracy of the numerically simulation and understanding of PMMA combustion behaviors in engines.
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)由于其价格低、透明等优点,近年来被作为固体推进剂广泛应用于各种新型发动机实验中。而目前对PMMA燃烧的研究往往停留在宏观性质的测定,以及稳定产物的探测方面,对热解过程中起关键作用的活性中间产物关注较少。本项目拟采用光电离质谱技术对PMMA的热解及其热解主要产物甲基丙烯酸甲酯(MMA)的射流搅拌反应器氧化和层流预混火焰进行研究。使用超声分子束取样技术对活性物种进行取样,结合光电离质谱的优势,获取中间体构成和浓度分布等燃烧化学结构信息。通过量化计算和反应速率常数计算,发展高精度的PMMA热解机理和MMA燃烧反应机理,并利用测得的实验数据对机理进行验证。相关机理在简化后可以用于数值计算,为PMMA在发动机中的燃烧特性提供化学理论支撑。

结项摘要

甲基丙烯酸甲酯(PMMA)由于其价格低、透明等优点,近年来被作为固体推进剂广泛应用于各种新型发动机实验中。而目前对PMMA燃烧的研究往往停留在宏观性质的测定,以及稳定产物的探测方面,对热解过程中起关键作用的活性中间产物关注较少。. 本项目利用热解-光电离质谱对PMMA的热解产物进行实时在线测量,发展了PMMA热解反应机理。基于常微分方程和蒙特卡罗方法开发了可计算详细化学反应机理的固体热解模拟的软件,成功模拟了PMMA的热重和产物曲线。本项目发展的固体热解软件不仅可以模拟PMMA等高聚物的热解过程,还可用于木质素、褐煤等复杂大分子的热解模拟,具有非常广阔的应用前景。. 本项目在流动管和射流搅拌反应器中对MMA的热解和氧化机理进行了研究,利用真空紫外光电离质谱对热解的产物进行了鉴别和浓度的定量测量。通过量化计算与反应速率常数计算发展了详细的MMA燃烧反应机理,并利用实验结果对反应机理进行了验证。结果表明本项目发展的机理比前人模型具有更高的预测精度。相关机理在简化后可以用于数值计算,为PMMA在发动机中的燃烧特性提供化学理论支撑。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
基于常微分方程方法的木质素热解模型
  • DOI:
    10.19411/j.1007-824x.2021.02.003
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    扬州大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡江淮;沈力;何志杰
  • 通讯作者:
    何志杰

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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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