木质纤维全组分微球的制备及其性能调控研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31770617
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1604.林产化学
  • 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

According to the National Guideline on Medium- and Long-Term Program for Science and Technology Development (2006-2020), the comprehensive utilization of lignocellulose is one of the national key development areas. The production of biofuels, biochemicals, and biocomposites from renewable lignocellulose is attracting much attention around all over the world due to the increasing concerns on resources, fuels, and environment. In this project, magnetic lignocellulose microsphere will be prepared directly from lignocellulose in novel solvents ionic liquids, dimethyl sulfoxide (DMSO) /N-methylimidazole (NMI), or DMSO/lithium chloride (LiCl). The preparation routes for the microsphere will be established. The microspheres will be comparatively prepared from lignocellulose and its isolated components cellulose, hemicelluloses, and lignin to elucidate the behavior of the components during the preparation. The adsorption of heavy metal ions, oil or organic contaminants onto the magneticmicrosphere will be evaluated. The enhancement of the microsphere will be also explored by chemical modification and the introduction of macromolecular chitosan. This research will establish the procedure to produce the magnetic lignocellulose microsphere with many advantages including easily recycling and high adsorption capacity. This research will allow the direct utilization of lignocellulose without fractionation, which reduces environmental pollution and enhances resource savings. It is very important and significant to improve the utilization efficiency of renewable bioresources, establish the scientific basis for the alternative to fossil fuels, and enhance the economic and social benefits.
农林生物质综合开发利用是国家重点发展领域——农业中的优先发展主题之一(2006-2020),由可再生木质纤维资源转化获得功能材料、生物能源和平台化学品成为研究热点。本项目以国家重大需求为导向,以木质纤维全组分利用为切入点,选用离子液体、二甲基亚砜/1-甲基咪唑、二甲基亚砜/氯化锂等新型溶剂体系为介质,以Fe3O4纳米粒子为磁性载体,构建木质纤维磁性微球的制备途径;通过木质纤维全组分与分离组分纤维素、半纤维素和木质素的对比研究,阐明各组分在微球成型过程中的变化和行为,探讨各组分对成球途径、形貌和微球性能的影响,揭示成球机制;对磁性微球吸附重金属离子性能进行探索性应用研究;通过化学改性和高分子掺杂对微球进行其成球和应用性能调控,揭示微球性能调控机理,提高微球性能。这一研究将为农林生物质综合开发利用提供理论依据和科学导向,具有一定的科学意义和价值。

结项摘要

本项目围绕木质纤维利用展开研究,以木质纤维及其分离组分为原料,以离子液体、二甲基亚砜/1-甲基咪唑、二甲基亚砜/氯化锂、碱/尿素水溶液等新型溶剂体系为介质,对比研究生物质微球的制备路径,阐明了各组分在微球构建过程中的差异化表现,揭示了各组分的作用机制,以Fe3O4纳米粒子为磁性载体建立了木质纤维磁性微球的制备方法。以聚乙烯亚胺、吡啶三氧化硫加合物、苯三酸酐、聚醚酰胺等为改性剂,阐明了衍生化机理,探讨了先成球再衍生化、先衍生化再成球等两种路径对微球性能的影响,建立了木质纤维衍生化对微球的性能调控途径,揭示了调控机理,制备了可重复利用、易于再生、强重金属离子吸附能力的木质纤维微球。以木聚糖、壳聚糖、海藻酸钠等为掺杂物,建立了生物质掺杂共混制备生物质复合微球的方法,探讨了微球性能调控途径,研究了生物质复合微球对多种金属离子的吸附性能和吸附动力学。以海藻酸钠、聚乙烯亚胺、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、壳聚糖等为改性剂或掺杂剂,研究了木质纤维及其分离产物等生物质制备化学/物理复合水凝胶的制备途径,制备了系列生物质水凝胶,探讨了水凝胶对重金属离子的吸附性能,阐明了吸附模型和吸附机理。研究结果为生物质高值化利用提供了理论依据和科学导向。.. 通过四年的努力探索,研究成果已发表学术论文14篇,其中在国内期刊发表2篇,SCI收录论文12篇(均发表在一区期刊Q1上),培养研究生9名。.

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Preparation of Chitosan/Calcium Alginate/Bentonite Composite Hydrogel and Its Heavy Metal Ions Adsorption Properties.
壳聚糖/海藻酸钙/膨润土复合水凝胶的制备及其重金属离子吸附性能
  • DOI:
    10.3390/polym13111891
  • 发表时间:
    2021-06-07
  • 期刊:
    Polymers
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Lin Z;Yang Y;Liang Z;Zeng L;Zhang A
  • 通讯作者:
    Zhang A
Green approach to produce xylo-oligosaccharides and glucose by mechanical-hydrothermal pretreatment
机械水热预处理生产低聚木糖和葡萄糖的绿色方法
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2021.126298
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Zhang Fu Long;Lan Wu;Zhang Ai Ping;Liu Chuan Fu
  • 通讯作者:
    Liu Chuan Fu
海藻酸钠基材料的制备及对金属离子的吸附
  • DOI:
    10.19696/j.issn1671-4571.2021.3.001
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    造纸科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜华彬;张松贺;曾磊;杨玉如;郭少壮;张爱萍
  • 通讯作者:
    张爱萍
Structural Changes of Bagasse during the Homogeneous Esterification with Maleic Anhydride in Ionic Liquid 1-Allyl-3-methylimidazolium Chloride
甘蔗渣在离子液体1-烯丙基-3-甲基氯化咪唑鎓中与马来酸酐均相酯化过程中的结构变化
  • DOI:
    10.3390/polym10040433
  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    Polymers
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Wang Huihui;Chen Wei;Zhang Xueqin;Wei Yi;Liu Shijie;Wang Xiaoying;Liu Chuanfu;Zhang Aiping;Liu Shijie;Liu SJ;Liu CF;Liu SJ
  • 通讯作者:
    Liu SJ
Synergistic effects of graft polymerization and polymer blending on the flexibility of xylan-based films
接枝聚合和聚合物共混对木聚糖基薄膜柔韧性的协同效应
  • DOI:
    10.1016/j.carbpol.2017.11.025
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Carbohydrate Polymers
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Zhang Xueqin;Liu Chuanfu;Sun Runcang;Zhang Aiping;Sun Runcang;Liu CF
  • 通讯作者:
    Liu CF

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其他文献

西北地区东部季风摆动区大气边界层高度对夏季风活动和季风降水的响应特征
  • DOI:
    10.12118/j.issn.1000-6060.2020.05.02
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    干旱区地理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李岩瑛;张红丽;张强;张爱萍;杨吉萍;张春燕
  • 通讯作者:
    张春燕
张掖市草食畜牧业发展现状及对策研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    畜牧兽医杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张有富;张爱萍;李刚;赵刚;关天霞
  • 通讯作者:
    关天霞
1株分离于青海省喜马拉雅旱獭的布鲁氏菌微量生化鉴定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国媒介生物学及控制杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛红梅;谢辉;马丽;张爱萍;于守鸿;李积权;杨旭欣;徐立青
  • 通讯作者:
    徐立青
滇西剑川始新世富碱岩浆岩锆石U-Pb年代学与Sr-Nd-Hf同位素地球化学及其对岩石成因的制约
  • DOI:
    10.18654/1000-0569/2019.03.14
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    岩石学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沈阳;郑远川;张爱萍;王梓轩;王璐;徐培言;吴昌炟
  • 通讯作者:
    吴昌炟
首次从喜马拉雅旱獭分离布鲁氏菌与鉴定
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1002-2694.2020.00.114
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国人兽共患病学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢辉;薛红梅;于守鸿;徐立青;马丽;杨旭欣;张爱萍
  • 通讯作者:
    张爱萍

其他文献

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张爱萍的其他基金

植物细胞壁中木质素与阿魏酸酯间交联结构及其交联机理研究
  • 批准号:
    31170555
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    63.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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

        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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