基于两性基团构筑高效促进物质传递通道强化膜过程的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21576189
  • 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:
    B0804.分离工程
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

There are various synergistic effects that co-exist in vivo to enhance and regulate the mass transfer processes in organism. The delicate structure of the plasma membrane and the rapid and intelligent mass transfer modes offer inspirations and guides for the development of novel and high-performance membranes. Inspired by the unique feature of plasma membrane composition and structure, a novel strategy of building efficient mass transfer pathways using amphiprotic zwitterionic species with acid-base groups is proposed to enhance membrane performance. Biomimetic mineralization and in situ sol-gel process are employed to fabricate mixed matrix membranes with facilitated mass transfer pathways. Cooperative acid-base pair type and acid-base proportion are optimized and the optimum acid-base matching rules are explored. Synergistic tuning of the pathway structure, the bulk and interfacial structure, microphase separation and free volume characteristics are achieved by regulating the amphiprotic groups matching, hybriding process and membrane-forming process. Membrane performances are evaluated to analyze the mass transfer enhancing effect of the amphiprotic species-based facilitated transport pathways and elucidating the multiselective mechanism of the as-prepared mixed matrix membranes. A general method to fabricate membranes with facilitated mass transfer pathways based on amphiprotic species is expected to be established to offer new strategies and approaches to develop high-performance membranes.
生物体内存在多种协同效应用来调控物质传递过程,其巧妙结构特点和高效、智能的传递方式为开发高性能膜材料提供了启示。本项目拟借鉴生物膜组成及结构特点,将酸碱对两性基团对促进物质传递的效果拓展到膜内促进传递通道的构建中,制备出模拟生物体高效物质传递方式的新型膜材料;采用仿生矿化、原位溶胶凝胶等杂化方法制备两性基团促进物质传递通道的混合基质膜;优化酸碱对种类及酸碱基团的协同性,以获取最佳酸碱匹配原则;通过两性基团协同匹配、杂化过程和成膜过程的调节,实现混合基质膜内通道结构、膜主体及界面微相分离结构和自由体积特性的协同调控;评价膜的传质性能,分析两性基团促进物质传递的效果,从而阐明两性基团通道膜的多重传递机制;建立一种基于生物启发下连续物质传递通道构筑的新方法,制备的两性基团促进传递通道混合基质膜用于强化质子或二氧化碳分子的选择性传递,为开发新型高效膜材料,强化膜过程提供新的策略和途径。

结项摘要

膜技术在新型能源开发、碳捕集等领域以其日益突显的优势得到迅速发展和推广。膜材料是关系膜过程效率和膜技术应用的决定性因素,也是学术界和工业界关注的热点。同时提高物质在膜内的传递效率和选择性是高性能膜材料开发面临的挑战。本研究在分析借鉴生物膜组成及其结构特点的基础上,尝试将酸碱两性基团对促进物质传递的效果拓展到膜内促进传递通道的构建中,制备具有高效传递效率的膜材料。选取质子传递和气体分子分离为代表性研究对象,针对目前燃料电池用质子交换膜存在的传导率有待提高,特别是高温低湿条件下的传导率下降问题,以及气体分离膜的渗透性与选择性此升彼降的trade-off制约问题,通过在膜内引入两性酸碱基团构建传递通道,调控传递通道物理化学微环境,优化膜结构,提高膜性能。采用接枝修饰、孔道负载、单体共聚等方法合成了一系列功能化纳米材料,进而通过物理共混、原位溶胶-凝胶及仿生矿化等方法,将修饰有两性基团的纳米材料引入高分子铸膜基质中,制备了具有促进物质传递通道结构的复合膜,通过优化功能基团种类,匹配酸碱两性基团促进传递位点,研究了酸碱匹配促进物质传递通道膜的结构、物理化学微环境及其传递机理,提高了膜的传质效率和选择性。所得到的质子交换膜在高温低湿条件下传导率提高,二氧化碳气体分离膜的渗透通量和选择性达到了同时提升,并突破了Robeson上限。此外,我们还将上述采用两性基团构建物质传递通道的思想拓展到了用于其他分离体系(如水处理纳滤膜、有机混合物分离渗透蒸发膜)和固载酶或固载药物分子等体系,也取得了良好效果。依托本项目取得的研究成果在Adv Funct Mater、Nat Commun、J Mater Chem A、J Membr Sci、Chem Soc Rev等国际学术期刊发表SCI收录论文37篇,授权专利6件,培养研究生12名,毕业6名。

项目成果

期刊论文数量(37)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Fabrication of composite nanofiltration membrane by incorporating attapulgite nanorods during interfacial polymerization for high water flux and antifouling property
界面聚合过程中掺入凹凸棒土纳米棒制备复合纳滤膜,具有高水通量和防污性能
  • DOI:
    10.1016/j.memsci.2017.09.016
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    Journal of Membrane Science
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Wu Mengyuan;Ma Tianyi;Su Yanlei;Wu Hong;You Xinda;Jiang Zhongyi;Kasher Roni
  • 通讯作者:
    Kasher Roni
Metal-coordinated sub-10 nm membranes for water purification
用于水净化的金属配位亚 10 nm 膜
  • DOI:
    10.1038/s41467-019-12100-0
  • 发表时间:
    2019-09-13
  • 期刊:
    NATURE COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    You, Xinda;Wu, Hong;Jiang, Zhongyi
  • 通讯作者:
    Jiang, Zhongyi
Proton exchange nanohybrid membranes with high phosphotungstic acid loading within metal-organic frameworks for PEMFC applications
用于 PEMFC 应用的金属有机框架内具有高磷钨酸负载的质子交换纳米杂化膜
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2017.04.087
  • 发表时间:
    2017-06
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Zhang Bei;Cao Ying;Li Zhen;Wu Hong;Yin Yongheng;Cao Li;He Xueyi;Jiang Zhongyi
  • 通讯作者:
    Jiang Zhongyi
Enhancing the permeation flux and antifouling performance of polyamide nanofiltration membrane by incorporation of PEG-POSS nanoparticles
掺入PEG-POSS纳米粒子提高聚酰胺纳滤膜的渗透通量和防污性能
  • DOI:
    10.1016/j.memsci.2017.06.084
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Membrane Science
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    You Xinda;Ma Tianyi;Su Yanlei;Wu Hong;Wu Mengyuan;Cai Hongwei;Sun Guoming;Jiang Zhongyi
  • 通讯作者:
    Jiang Zhongyi
Enhanced proton conductivity of Nafion nanohybrid membrane incorporated with phosphonic acid functionalized graphene oxide at elevated temperature and low humidity
掺有膦酸功能化氧化石墨烯的 Nafion 纳米杂化膜在高温和低湿度下增强质子电导率
  • DOI:
    10.1016/j.memsci.2016.07.032
  • 发表时间:
    2016-11
  • 期刊:
    Journal of Membrane Science
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Zhang Bei;Cao Ying;Jiang Shengtao;Li Zhen;He Guangwei;Wu Hong
  • 通讯作者:
    Wu Hong

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其他文献

埃洛石纳米管掺杂海藻酸复合膜制备及其渗透蒸发脱水研究
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 发表时间:
    2019
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  • 作者:
    康涛;陈斌;赵征志;吴洪;龚红根;彭冲
  • 通讯作者:
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基于缺陷工程制备功能化共价有机框架膜及其性能强化
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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]
      
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