氢键有机框架材料的设计合成及其在乙烯裂解气分离方面的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21771193
  • 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:
    B0110.超分子化学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The separation of ethylene pyrolysis gas is a significant field of research, and hydrogen-bonded organic frameworks possess great prospect of application as its separation materials. In this project, the hydrogen-bonded organic frameworks with adsorption and separation properties of gases will be orientedly prepared by utilizing the directionality and saturation of hydrogen bond based on the design and synthesis of precursors, and their adsorption mechanisms will also be investigated for the different gases. Firstly, we will investigate the thermal and chemical stablility of the frameworks. Secondly,the influence factors of gas adsorption and separation properties will be investigated by three aspects: (1) The structure and size of pores; (2) The side-chains and unsaturated metal sites in the pores; (3) The hydrogen bond and π-π interactions between the subject and object. At last, the separation properties of frameworks for ethylene pyrolysis gas will be investigated by the following procedures: (1) Selecting the frameworks with the higher ration of adsorption and separation for the the mixtures including two gases; (2) The ethylene pyrolysis gas is separated step by step by changing the separation conditions based on the single framework; (3) The ethylene pyrolysis gas is combinedly separated by using the frameworks with the different effect of separation. Through the approachs, we will investigate the relations between the properties of gas separation and the pore structure and chemical environment in the pores of frameworks, find excellent materials with high gas separation efficiency, and discuss the train of thought and method how to design better materials to separate ethylene pyrolysis gas.
乙烯裂解气的分离是重要的研究领域,氢键有机框架材料(HOFs)在这方面有着巨大的应用前景。本课题拟通过前驱体的设计,利用氢键的方向性和饱和性定向构筑具有气体吸附与分离性能的HOFs,研究它们对不同气体的吸附机理,并实现对乙烯裂解气组分的选择性分离。首先,我们将研究框架材料的热稳定性和化学稳定性。其次,从三个方面研究影响框架材料气体吸附分离性能的因素:①孔结构和孔尺寸;②孔内侧链和孔内不饱和金属点;③主客体氢键作用和π-π相互作用。最后,通过以下步骤研究材料对乙烯裂解气的分离性能:①筛选出对两组分混合气具有较高吸附分离比的材料;②利用单一材料,改变分离条件,分步分离乙烯裂解气;③采用具有不同分离效果的材料,串联分离乙烯裂解气。通过这些途径,研究材料的气体分离性质与框架孔结构和孔内化学环境之间的关系;寻求高效优质的气体吸附分离材料;探讨设计具有更高性能的乙烯裂解气分离材料的思路和方法。

结项摘要

乙烯是重要的基础化工原料,在国民经济中占有重要的地位。从而乙烯裂解气组分气体的分离具有重要的意义,近些年来一直是研究的热点。因此,研究者一直致力于开发具有高吸附量并能够选择性分离乙烯裂解气的材料,氢键有机框架材料(HOFs)在这方面体现着巨大的应用潜力。本项目合成了5,10,15,20-四(4-氰基苯基)卟啉、5,10,15,20-四(4-膦酸基苯基)卟啉、5,10,15,20-四[4-(2,4-二氨基-1,3,5-三嗪-6-基)苯基]卟啉、4',4'',4'''-三(4-氰基苯基)三苯胺、4',4'',4'''-三(二氨基三嗪基苯基)三苯胺、2,2',7,7'-四氰基-9,9'-螺二芴、2,2',7,7'-四(4-氰基苯基)- 9,9'-螺二芴、2,2',7,7'-四(2,4-二氨基-1,3,5-三嗪-6-基)-9,9'-螺二芴、2,2',7,7'-四(3,5-二氨基三氮唑-4-苯基)-9,9'-螺二芴、1,3,5,7-四(4-氰基苯基)金刚烷和1,3,5,7-四(2,4-二氨基三嗪基苯基)金刚烷配体和其它辅助配体。在提纯之后,以它们制备了几个系列的HOFs材料,利用X-射线粉末衍射、单晶衍射、元素分析、热重分析和红外光谱对它们的结构、热稳定性和化学稳定性进行了研究,并利用比表面积分析仪对HOFs材料进行了孔结构的大小、分布和气体吸附-脱附方面的研究。在此基础上,我们也对材料孔结构、孔尺寸、孔内化学化境等对框架材料气体吸附分离性能的影响做了深入的研究。研究结果显示孔内含亲水性基团(例如-NH)的HOFs材料在乙烯裂解气组分气体分离方面具有优异的效果,特别是HOF膜材料在这方面具有很好的应用前景。通过这些研究,我们掌握了设计制备的HOF材料的稳定性和气体吸附分离性能与前驱体结构、框架材料孔结构中化学环境以及框架结构之间的关系,为设计制备更加高效的优质乙烯裂解气分离材料提供了一些基础数据和新的思路。此外,基于合成的HOFs材料在荧光传感和质子传导等方面的性质,我们也拓展了项目的研究内容,并取得了很好的研究成果。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Fabrication of Graphene oxide membrane with multiple "Plug-ins" for efficient dye nanofiltration
具有多个“插件”的氧化石墨烯膜的制备用于高效染料纳滤
  • DOI:
    10.1016/j.seppur.2021.119504
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Separation and Purification Technology
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Pang Jia;Cui Xiaolei;Feng Yang;Guo Zhenji;Kong Guodong;Yu Liting;Zhang Caiyan;Wang Rongming;Kang Zixi;Sun Daofeng
  • 通讯作者:
    Sun Daofeng
Single-crystal-to-single-crystal transformation and proton conductivity of three hydrogen-bonded organic frameworks
三种氢键有机骨架的单晶到单晶转变和质子电导率
  • DOI:
    10.1039/d0cc05402j
  • 发表时间:
    2020-12-25
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Wang, Yijie;Zhang, Minghui;Jiang, Jianzhuang
  • 通讯作者:
    Jiang, Jianzhuang
Covalent organic frameworks combined with graphene oxide to fabricate membranes for H-2/CO2 separation
共价有机骨架与氧化石墨烯结合制备 H-2/CO2 分离膜
  • DOI:
    10.1016/j.seppur.2019.04.069
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Separation and Purification Technology
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Tang Yucheng;Feng Shou;Fan Lili;Pang Jia;Fan Weidong;Kong Guodong;Kang Zixi;Sun Daofeng
  • 通讯作者:
    Sun Daofeng
Activity boosting of a metal-organic framework by Fe-Doping for electrocatalytic hydrogen evolution and oxygen evolution
通过铁掺杂提高金属有机框架的电催化析氢和析氧活性
  • DOI:
    10.1016/j.jssc.2020.121696
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Journal of Solid State Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Pu Yang;Xiyang Ge;Lili Fan;Mengfei Li;Ling Zhang;Xuting Li;Zixi Kang;Hailing Guo;Fangna Dai;Daofeng Sun
  • 通讯作者:
    Daofeng Sun
Sandwich membranes through a two-dimensional confinement strategy for gas separation
通过二维限制策略进行气体分离的夹层膜
  • DOI:
    10.1039/c8qm00351c
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    MATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Kang Zixi;Wang Sasa;Wang Rongming;Guo Hailing;Xu Ben;Feng Shou;Fan Lili;Zhu Liangkui;Kang Wenpei;Pang Jia;Sun Hanyi;Du Xinxin;Zhang Minghui;Sun Daofeng
  • 通讯作者:
    Sun Daofeng

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其他文献

链状Pt-Ni纳米颗粒的制备、表征及高效电催化性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐克欣;夏田雨;周亮;李顺方;蔡彬;王荣明;郭海中
  • 通讯作者:
    郭海中
铂基纳米材料电催化剂研究进展
  • DOI:
    10.13228/j.boyuan.issn1005-8192.2017045
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    门张蕾;范洪生;王荣明
  • 通讯作者:
    王荣明
次近邻跃迁引起的一维Hubbard模型铁磁-反铁磁相变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
    王海龙;王睿博;王荣明
  • 通讯作者:
    王荣明
贵金属-过渡金属化合物复合纳米材料的界面调控及原子尺度原位表征
  • DOI:
    10.13373/j.cnki.cjrm.xy19080003
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王荣明
磁性纳米材料的控制合成及介观特性研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    单艾娴;王荣明
  • 通讯作者:
    王荣明

其他文献

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王荣明的其他基金

基于C-H键活化的金属有机框架材料的设计合成及催化性质研究
  • 批准号:
    21371179
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
卟啉、酞菁配体金属有机框架材料的设计制备及其作为一氧化氮载体的研究
  • 批准号:
    21001115
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    18.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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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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