基于聚合离子液体卡宾结构位置锚定与体系交叉孔道调控的高分散性纳米Pt簇催化剂的构筑及反应性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21878047
  • 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:
    B0803.反应工程
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

To realize the effective anchoring-position and dispersion of nano Pt clusters, this project firstly synthesizes the new type of polytriazolium poly(ionic liquid) with hollow sphere structure by molecular design and functional modification. Based on the strong electrostatic interaction between nitrogen atom on the triazole ring of poly ionic liquid and metal ions, the metal ions can be adsorbed and assembled. Afterwards, the nano Pt clusters can be distributed effectively according to the in-situ reduction technology and the formed strong coordination effect from the metal-carbene complex by extracting the proton. On the basis of deposition of mesoporous CeO2, the existed strong interaction between CeO2 and the porous carbon nitrogen material can cross-link their porous structure. Consequently, the CN/nano Pt clusters /CeO2 composite hollow microsphere catalyst with cross pore channels characteristic can be obtained. Using the reaction of cinnamaldehyde selective hydrogenation as a probe one, the intrinsic relationship between the reaction performance and the location, size of Pt cluster and the cross channel structure of the catalyst system is systematically studied. It is vital to investigate the possible mechanism between the unique catalyst preparation method and the location anchoring of nano metal clusters, increased stability and improved dispersion of the nanoclusters. The implementation of this project can provide the innovative design conception of nano metallic catalyst, and develop the new directional-anchoring technology for nano metal clusters, which has potential economic and social benefits.
本项目从实现纳米Pt簇分布位置的有效锚定及提高分散性出发,采用分子设计与功能修饰合成具有空心球结构的新型三唑鎓型离子液体聚合物。利用该聚合物三唑环上氮原子与金属离子间的强静电作用,吸附、聚集金属离子,并根据原位-还原技术与聚合离子液体失质子形成的金属-卡宾结构,定向锚定纳米Pt簇的空间分布。通过表层沉积CeO2,利用其与聚合离子液体热解产物间的相互作用,实现介孔CeO2与多孔碳氮材料间的孔道交联,得到具有交叉孔通道的CN/纳米Pt簇/CeO2复合空心微球催化剂。以肉桂醛选择性加氢反应为探针,深入研究催化剂反应性能与纳米Pt簇分布位置、粒径尺寸以及体系交叉孔道结构间的内在对应关系。明确催化剂的独特制备方法对实现纳米金属簇的位置锚定、提高其稳定性与分散性的作用机制。本项目的实施有助于创新纳米金属催化剂的设计思路,发展纳米金属簇的定向锚定新技术,具有潜在的经济和社会效益。

结项摘要

本项目从提高纳米贵金属团簇的分散性、热稳定性、抑制其在催化剂制备及使用过程中发生的团聚、烧结等现象出发,采用分子设计与功能修饰合成具有空心球结构的新型三唑鎓型离子液体聚合物,从而实现纳米贵金属团簇分布位置的有效锚定。技术层面,为实现贵金属纳米簇空间分布的定向锚定,利用该聚合物三唑环上氮原子与金属离子间的强静电作用,吸附、聚集金属离子,并根据原位-还原技术与聚合离子液体失质子形成的金属-卡宾结构。为实现异相催化性能的放大,利用聚合离子液体热解时产物间的相互作用,实现载体氧化物的表层沉积。制备的介孔载体与多孔碳氮材料间的孔道交联,得到具有交叉孔通道的CN/贵金属纳米簇/金属载体复合空心微球催化剂。并深入研究异相催化剂反应性能与贵金属纳米簇分布位置、粒径尺寸以及体系交叉孔道结构间的内在对应关系。明确催化剂的独特制备方法对实现纳米金属簇的位置锚定、提高其稳定性与分散性的作用机制。进一步地,将前期工作中发现的金属-载体相互作用的效应延伸到CeO2-非贵金属复合材料的设计与催化性能探究;并探究了将化学成分调控空间小、比表面积小的无机物载体调整为有机多孔框架材料,实现了贵金属的有效锚定与分散以及实现了金属-载体相互作用效应的放大。项目的实施促进了纳米金属催化剂的设计、制备新思路,发展了有利于提高金属纳米粒子/簇热稳定性、构建具有独特催化体系结构的新技术,为化学工业及环境保护等领域内的高效催化剂研发提供了新思路,具有潜在的经济和社会效益。

项目成果

期刊论文数量(29)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(8)
专利数量(8)
Highly dispersed Pd nanoparticles hybridizing with 3D hollow-sphere g-C3N4 to construct 0D/3D composites for efficient photocatalytic hydrogen evolution
高度分散的 Pd 纳米颗粒与 3D 空心球 g-C3N4 杂化构建 0D/3D 复合材料,用于高效光催化析氢
  • DOI:
    10.1016/j.jcat.2019.09.007
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Catalysis
  • 影响因子:
    7.3
  • 作者:
    Huang Ziwei;Zhang Yiwei;Dai Hengyi;Wang Yanyun;Qin Chaochao;Chen Wenxia;Zhou Yuming;Yuan Shenhao
  • 通讯作者:
    Yuan Shenhao
N-carbon supported hierarchical Ni/Ni0.2Mo0.8N nanosheets as high-efficiency oxygen evolution electrocatalyst
氮碳负载的多级Ni/Ni0.2Mo0.8N纳米片作为高效析氧电催化剂
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Tongfei Li;Yingjie Hu;Xingchi Pan;Jingwen Yin;Yu Li;Yirong Wang;Yiwei Zhang;Hao Sun;Yawen Tang
  • 通讯作者:
    Yawen Tang
A nanoflower-like polypyrrole-based cobalt-nickel sulfide hybrid heterostructures with electrons migration to boost overall water splitting
一种纳米花状聚吡咯基钴镍硫化物杂化异质结构,其电子迁移可促进整体水分解
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2022.03.035
  • 发表时间:
    2022-03-19
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Song, Youchao;Hong, Pengda;Zhang, Yiwei
  • 通讯作者:
    Zhang, Yiwei
Mesoporous cobalt-iron-organic frameworks: a plasma-enhanced oxygen evolution electrocatalyst
介孔钴铁有机框架:等离子体增强析氧电催化剂
  • DOI:
    10.1039/c8ta10952d
  • 发表时间:
    2019-02-21
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Chen, Wenxia;Zhang, Yiwei;Ostrikov, Kostya (Ken)
  • 通讯作者:
    Ostrikov, Kostya (Ken)
Hollow yolk-shell nanoboxes assembled by Fe-doped Mn3O4 nanosheets for high-efficiency electrocatalytic oxygen reduction in Zn-Air battery
由Fe掺杂Mn3O4纳米片组装的空心蛋黄壳纳米盒用于锌空气电池中的高效电催化氧还原
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2021.131992
  • 发表时间:
    2021-08-28
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Li, Tongfei;Hu, Yingjie;Tang, Yawen
  • 通讯作者:
    Tang, Yawen

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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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