路易斯酸协同催化生物质氧化制甲酸研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21373242
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    82.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0303.化学热力学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

As the fossil resource is continuously comsuming, the renewable biomass conversion to fuels and chemicals has been paid much attention in the worldwide. Formic acid is an important chemical and a hydrogen carrier,and its production from biomass is of great significance. This project is intended to investigate the oxidation of biomass including glycerol, glucose and cellulose to formic acid under mild conditions. The mixtures of RuCl3 or RhCl3 with Lewis acid (such as the sulfates and chlorates of Fe3+,Al3+,Cr3+,Zn2+,Sn4+,or ionic liquids,etc.) with different compositions will be designed and used as the catalysts for biomass oxidation. The influences of RuCl3 (or RhCl3),Lewis acid,reaction temperature and pressure on the biomass conversion and formic acid selectivity will be explored to get the catalytic systems with high performances and the optimal reaction conditions. The synergistic effects of RuCl3 or RhCl3 with Lewis acids on the biomass oxidations as well as the reaction mechanisms of biomass conversion to formic acid will be investigated. This project is related to the multidisciplinary overlap of catalysis, solution chemistry and green chemistry, aiming at developing new catalysts and routes for the production of formic acid from biomass, which has very important theoretical significance and practical value.
随着化石资源的日渐消耗,由生物质资源生产能源和化学品的研究引起了人们的广泛重视。甲酸是重要的化学品和储氢化合物,由生物质转化制甲酸具有重要意义。本项目拟开展温和条件下(50-100 oC温度、0.1-1MPa氧气压力)甘油、葡萄糖等单糖、纤维素等生物质氧化制甲酸研究,通过构筑RuCl3或RhCl3与Lewis 酸(如Fe3+、Al3+、Cr3+、Zn2+、Sn4+等的盐酸盐或硫酸盐、离子液体等)形成的协同催化体系,系统考察RuCl3或RhCl3、Lewis酸、反应温度与压力等因素对生物质转化率和甲酸选择性的影响规律,以获得高效催化体系和最优反应条件;研究RuCl3或RhCl3与Lewis酸对催化反应的协同效应,以及不同生物质氧化制甲酸的反应机制,揭示催化反应机理。本项目涉及催化、溶液化学、绿色化学的交叉融合,旨在探索由生物质生产甲酸的高效催化体系和新途径,具有重要的科学意义和实用价值。

结项摘要

随着化石资源的日渐消耗,由可再生的生物质资源生产能源和化学品的研究具有重要意义。本项目针对甘油、葡萄糖等单糖、纤维素等生物质温和条件下转化制甲酸,以及木质素平台分子转化制化学品展开研究,设计了一系列高效催化体系,发展了多种基于生物质路线生产甲酸和高附加值化学品的新路线,获得一系列重要化学品,探索了化学反应机制。例如,构建了负载型金属纳米材料(Ru(OH)4/r-GO)/Lewis酸(FeCl3)协同作用的催化体系,实现了水相条件下甘油、葡萄糖等单糖、纤维素等生物质选择性氧化制甲酸。设计合成了以杂多酸为阴离子的双功能离子液体([MIMPS]3HPMo11VO40),该离子液体能够在水相、有氧条件下,首先催化纤维素水解转化为葡萄糖,进一步催化氧化葡萄糖转化,高收率的获得甲酸。以路易斯酸AlCl3或/和RuCl3为催化剂,苯硅烷为还原剂,不仅在温和条件下实现了乙酰丙酸选择性还原为吡咯烷酮或吡咯烷,而且发展了基于生物质路线合成吡咯烷酮和吡咯烷的新方法。设计合成了乳酸阴离子离子液体,实现了无金属催化转化乙酰丙酸和4-乙酰丁酸与有机胺/氢硅烷反应合成吡咯烷酮和哌啶酮化合物。通过构筑不同氢源/KOtBu还原反应体系,实现了木质素模型化合物惰性C-O键断裂制芳香化合物。以CuCl2为催化剂,发展了由木质素模型化合物制备芳香酯、芳香酮、芳香胺的新途径。设计合成了B酸离子液体(IL-SO3H)功能化蒙脱石(MMT)负载的Ru纳米催化材料(Ru/MMT@IL-SO3H),该催化剂具有很高的催化活性和稳定性,可在相对温和的条件下将苯酚及其衍生物加氢脱氧生成饱和烃。此外,本项目还以葡萄糖、纤维素、木质素等生物质为碳源,三聚氰胺为氮源,以ZnCl2+KCl熔盐为结构诱导剂,设计合成了一系列生物质基氮掺杂介孔碳材料,研究了其在催化领域的应用。

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)
Selective oxidation of glycerol to formic acid catalyzed by Ru(OH)(4)/r-GO in the presence of FeCl3
FeCl3 存在下 Ru(OH)(4)/r-GO 催化甘油选择性氧化为甲酸
  • DOI:
    10.1016/j.apcatb.2014.02.034
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    App. Catal. B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xu Jilei;Zhao Yanfei;Xu Huanjun;Zhang Hongye;Yu Bo;Hao Leiduan;Liu Zhimin
  • 通讯作者:
    Liu Zhimin
Reductive cleavage of inert aryl C-O bonds to produce arenes
惰性芳基C-O键的还原断裂产生芳烃。
  • DOI:
    10.1039/c5cc03563e
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Xu, Huanjun;Yu, Bo;Liu, Zhimin
  • 通讯作者:
    Liu, Zhimin
Reductive amination/cyclization of levulinic acid to pyrrolidones versus pyrrolidines by switching the catalyst from AlCl3 to RuCl3 under mild conditions
在温和条件下将催化剂从 AlCl3 切换为 RuCl3,将乙酰丙酸还原胺化/环化为吡咯烷酮与吡咯烷
  • DOI:
    10.1039/c7gc00999b
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    Green Chem.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu Cailing;Luo Xiaoying;Zhang Hongye;Liu Xinwei;Ji Guipeng;Liu Zhenghui;Liu Zhimin
  • 通讯作者:
    Liu Zhimin
Copper-catalyzed synthesis of benzanilides from lignin model substrates 2-phenoxyacetophenones under air atmosphere
空气气氛下铜催化木质素模型底物 2-苯氧基苯乙酮合成苯甲酰苯胺
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    New J. Chem.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xinwei Liu;Hongye Zhang;Cailing Wu;Zhenghui Liu;Yu Chen;Bo Yu;Zhimin Liu
  • 通讯作者:
    Zhimin Liu
Lactate-based ionic liquid catalyzed reductive amination/cyclization of keto acids under mild conditions: a metal-free route to synthesize lactams
乳酸盐基离子液体在温和条件下催化酮酸还原胺化/环化:一种无金属合成内酰胺的路线
  • DOI:
    10.1021/acscatal.7b02231
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Acs Catal.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu Cailing;Zhang Hongye;Yu Bo;Chen Yu;Ke Zhengang;Guo Shien;Liu Zhimin
  • 通讯作者:
    Liu Zhimin

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其他文献

基于循环控制的LPG点燃式发动机
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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基于功能化石墨烯-聚乙烯醇复合膜固定乙酰胆碱酯酶的甲拌磷传感器
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  • 作者:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    李棠;李理光;刘志敏
  • 通讯作者:
    刘志敏
miAsg分子克隆及与南方根结线虫病害的关系
  • DOI:
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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求解线性互补问题的Levenberg-Marquardt型算法
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘志敏;杜守强;王瑞莹
  • 通讯作者:
    王瑞莹

其他文献

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  • 项目类别:
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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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