MOF++技术用于贵金属催化剂制备、机理和催化性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21871047
  • 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:
    B0102.配位化学
  • 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

In recent years, MOFs composites have been widely used in catalytic research because of their synergistic effects, and have become an important new direction in the research of MOFs. However, there are some problems that need to be solved, such as the addition of stabilizer that will seriously affects the performance of the catalyst, the lack of general and rapid preparation method for monodisperse noble metal nanoparticles, and also the lack of a simple and common strategy for controlling the size of nanoparticles, as well as the interfacial interaction between nanoparticles and MOFs that needs to be strengthened. In view of these problems, we propose to solve the above problems by a kind of MOF++ technology. The specific research contents include: exploring a new method of preparing monodisperse noble metal nanoparticles with no stabilizer and adjustable size by spray technology, which presents a "+" method; in view of our recent development of surface reaction technology, preparing dispersed nanoparticles@MOF composite by coprecipitation, which presents another "+" method; revealing the preparation mechanism of noble metal nanoparticles and composite materials and establishing the best preparation technology through a series of characterization; carrying out the application of such composite materials in selective hydrogenation reaction, and thus revealing the correlation law and structure-activity relationship.
近年来,MOFs复合材料因其协同效应而被广泛应用于催化研究,成为MOFs研究的重要新方向,其虽然表现出良好的应用前景,但也存在一些急需解决的难题如稳定剂的加入严重影响催化剂的性能、单分散贵金属纳米粒子的通用和快速制备、简单且通用的纳米粒子尺寸控制策略、纳米粒子在MOFs负载体上的再次团聚、MOFs与纳米粒子的界面相互作用需加强等。针对这些难题,本项目在前期研究基础上,拟通过一种MOF++技术解决上述难题,具体研究内容包括:探索以喷雾技术制备无稳定剂加入且尺寸可调的单分散贵金属纳米粒子的新方法,此为一“+”;鉴于我们最近发展的表面反应技术,以共沉淀的方式制备分散负载的贵金属纳米粒子@MOFs复合材料,此为另一“+”;通过系列表征,揭示贵金属纳米粒子和复合材料的制备机理和建立其最佳制备工艺技术;研究所制备复合材料在选择性加氢反应方面的应用,并揭示相关规律和构效关系。

结项摘要

MOFs复合材料因其协同效应而被广泛应用于催化研究,成为MOFs研究的重要新方向,其虽然表现出良好的应用前景,但也存在一些急需解决的难题如稳定剂的加入严重影响催化剂的性能、单分散贵金属纳米粒子的通用和快速制备、简单且通用的纳米粒子尺寸控制策略、纳米粒子在MOFs负载体上的再次团聚、MOFs与纳米粒子的界面相互作用需加强等。针对这些难题,本项目在前期研究基础上,首先探索了喷雾技术制备无稳定剂加入且尺寸可调的单分散贵金属纳米粒子的新方法,制备的单分子散铂纳米粒子尺寸为2.4 nm左右,且可以至少稳定两个星期以上, 然后探索了原位化学还原合成银与钯纳米粒子,其尺寸在20 nm 和2 nm左右。在然后通过我们最近发展的表面反应技术,以共沉淀的方式制备将制备贵金属纳米粒子负载到MOF载体上,成功实现了纳米粒子@三氧化二铁@MOF多层复合材料,并通过一系列表征,详细揭示了贵金属纳米粒子和复合材料的制备机理与最佳制备工艺技术。最后申请人探索了所制备复合材料在气体分离与选择性加氢反应方面的应用,并详细揭示了相关规律和构效关系,为进一步指导合成纳米粒子@三氧化二铁@MOF多层复合材料以及催化提供翔实数据与理论支撑。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A robust Th-azole framework for highly efficient purification of C2H4 from a C2H4/C2H2/C2H6 mixture
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nature Communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Zhenzhen Xu;Xiaohong Xiong;Jianbo Xiong;Rajamani Krishna;Libo Li;Yaling Fan;Feng Luo;Banglin Chen
  • 通讯作者:
    Banglin Chen
Constructing bimetal-complex based hydrogen-bonded framework for highly efficient electrocatalytic water splitting
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Applied Catalysis B: Environmental
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Feng Qing Liu;Jian Wen Liu;Zhi Gao;Li Wang;Xian-Zhu Fu;Li Xiao Yang;Yuan Tao;Wen Hui Yin;Feng Luo
  • 通讯作者:
    Feng Luo
High Adsorption Capacity and Selectivity of SO2 over CO2 in a Metal-Organic Framework
金属有机框架中 SO2 相对于 CO2 的高吸附能力和选择性
  • DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.0c02893
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Inorganic Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Fan Ya Ling;Zhang Hui Ping;Yin Meng Jia;Krishna Rajamani;Feng Xue Feng;Wang Li;Luo Ming Biao;Luo Feng
  • 通讯作者:
    Luo Feng
Constructing redox-active microporous hydrogen-bonded organic framework by imide-functionalization: Photochromism, electrochromism, and selective adsorption of C2H2 over CO2
通过酰亚胺功能化构建氧化还原活性微孔氢键有机框架:光致变色、电致变色以及 C2H2 对 CO2 的选择性吸附
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2019.123117
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Wang Li;Yang Lixiao;Gong Lele;Krishna Rajamani;Gao Zhi;Tao Yuan;Yin Wenhui;Xu Zhenzhen;Luo Feng
  • 通讯作者:
    Luo Feng
Creating high-number defect sites through a bimetal approach in metal−organic frameworks for boosting trace SO2 removal
通过金属有机框架中的双金属方法创建大量缺陷位点,以促进痕量 SO2 的去除
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Inorg. Chem.
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Hui Ping Zhang;Qing Yun Zhang;Xue Feng Feng;Rajamani Krishna;Feng Luo
  • 通讯作者:
    Feng Luo

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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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