使用质谱和电子顺磁共振研究金属参与的可见光催化

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21702213
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0406.生命与公共安全分析
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The formation of C-C bonds is an eternal topic in organic chemistry, how to use a more environmentally friendly and efficient way to build carbon-carbon bonds is the goal pursued by organic chemists. Due to the mild conditions, low energy consumption, less side reactions, simple operation, and can use sunlight as the reaction light source, visible light photocatalytic reaction are widely concerned by scientists in recent years. Amone many visible light catalysis, transition metal promoted visible light photoredox reactions show excellent feature. Whereas, mechanism study of these reactions were rarely reported. Therefore we plan to use mass spectrum to invesitgate the reaction intermedia, and explore the valence of transition metal during the reaction.
碳-碳(C-C)键的构筑是有机化学永恒的主题,如何使用更加环保高效的方式来构筑碳-碳键是有机化学家们追求的目标。可见光催化由于反应条件温和、能耗低、副反应少、操作简便、且可以利用太阳光作为反应光源,近年来受到科学家们的广泛关注。在众多可见光催化的有机反应中,过渡金属参与的光催化反应往往表现出更加优异的特性,在有机合成中扮演着重要的角色。总结文献我们发现,过渡金属参与的可见光反应机理的研究却很少,几乎没有直接的证据表明金属在反应过程中起到的具体作用,为了深入研究金属在该类双催化体系中扮演的角色,我们希望通过在线质谱来捕捉反应过程的中间体,并通过电子顺磁共振波谱来研究金属在反应过程中价态变化,为该类反应的研究提供机理方面的指导。

结项摘要

煤、石油等化石燃料的大量使用给人类带来便利的同时又导致了对环境的严重污染,如何减少化石燃料的使用,同时有效降低人类活动对环境的污染是人类未来不可回避的科学问题。作为公认的唯一一种环保型能源,太阳能由于取之不尽,用之不竭(约可用五十亿年),将是人类重点研究和利用的能源。因此,开发合成新型的光功能材料,最大程度使用太阳能,或者将太阳能转化并储存为人类可使用的能源,是解决能源和环境问题最理想的方法。本项目合成一系列有机染料,金属配合物以及各种元素参杂的量子点,并将上述化合物成功应用于荧光探针、光化学催化反应、光催化产氢,以及二氧化碳还原中。比如三联吡啶铱(Ⅲ)配合物和三联吡啶锌金属复合物可用于特异性和生物硫醇发生荧光反应,用于识别硫醇类化合物;网状锆金属-有机骨架(MOF)可用于催化苯甲醛和硝基甲烷的亨利反应;S,N 掺杂的碳点S,N-CDs / g-C3N4应用于光催化分解H2S制氢;三联吡啶-Fe(III)金属配合物FeTotpy可以和有机TADF光敏剂共催化实现二氧化碳选择性地还原为一氧化碳。相关研究为开发新型、高效的光催化材料提供新的思路。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A fast-responsive fluorescent probe based on a terpyridine-Zn2 complex for sensing hypochlorous acid in aqueous solution and its application in real water samples and bioimaging
基于三联吡啶-Zn2复合物的快速响应荧光探针,用于检测水溶液中的次氯酸及其在实际水样和生物成像中的应用
  • DOI:
    10.1039/c9nj03801a
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    New Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Pan Yaping;Yan Yang;Li Yang;Gao Xue Wang;Chao Duobin
  • 通讯作者:
    Chao Duobin
Photoinduced synthesis of fluorinated dibenz[b,e]azepines via radical triggered cyclization
通过自由基引发环化光诱导合成氟化二苯并[b,e]氮杂卓
  • DOI:
    10.1039/c9cc04977k
  • 发表时间:
    2019-09-18
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Qi, Xu-Kuan;Zhang, Hong;Zhong, Jian-Ji
  • 通讯作者:
    Zhong, Jian-Ji
Merging an organic TADF photosensitizer and a simple terpyridine–Fe(iii) complex for photocatalytic CO2 reduction
将有机 TADF 光敏剂和简单的三联吡啶-Fe(iii) 络合物合并用于光催化 CO2 还原
  • DOI:
    10.1039/d0cc05047d
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Yanan Wang;Xue-Wang Gao;Junli Li;Duobin Chao
  • 通讯作者:
    Duobin Chao
Selective photoredox decarboxylation of α-ketoacids to allylic ketones and 1,4-dicarbonyl compounds dependent on cobaloxime catalysis
α-酮酸选择性光氧化还原脱羧为烯丙酮和 1,4-二羰基化合物,依赖于钴肟催化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Hong Zhang;Qian Xiao;Xu-Kuan Qi;Xue-Wang Gao;Qing-Xiao Tong;Jian-Ji Zhong
  • 通讯作者:
    Jian-Ji Zhong
Photonic Switching Porous Organic Polymers toward Reversible Control of Heterogeneous Photocatalysis
光子开关多孔有机聚合物实现异质光催化的可逆控制
  • DOI:
    10.1021/acsami.0c18062
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Appl. Mater. Interfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Nana Sun;Chiming Wang;Hailong Wang;Xuewang Gao;Jianzhuang Jiang
  • 通讯作者:
    Jianzhuang Jiang

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其他文献

新型多吡啶Pt(Ⅱ)配合物可见光催化的N-苯基四氢异喹啉交叉脱氢偶联反应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    影像科学与光化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁文静;高学旺;邢令宝;孟庆元;钟建基;雷涛;佟振合;吴骊珠
  • 通讯作者:
    吴骊珠

其他文献

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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

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          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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