基于超临界CO2绿色溶剂体系中MOF/PILs多孔功能复合材料的调控制备与应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21903066
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0303.化学热力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Ionic liquids (ILs) have many advantageous properties, however, the widespread applications of ILs and recyclability have been hampered by their high viscosity and liquid state. In recent years, researchers have attempted to polymerize the ILs in metal-organic frameworks (MOFs) for construction of MOF/PILs composites to overcome the above shortcomings. Nevertheless, these reported methods still suffer from some limitations. For example, it requires the similar hydrophilic/hydrophobic wettability between MOFs and ILs to facilitate the ILs to impregnate into MOFs smoothly, the amount of ILs introduced inside the MOFs is relatively hard to control, and also it is difficult to tune the composition and structure of the composites. To alleviate these problems, in this proposal, we will take advantage of the green solvents based on supercritical CO2, H2O, ILs and polyethylene glycol to develop new controllable methods for synthesizing MOF/PILs composites. This project will investigate the possible approaches to synthesize composites with novel structures and properties and test the performance of the composites for the potential applications including CO2 conversion and electrochemical N2 reduction, then reveal the rules and mechanisms of green solvent for further adjusting the structure and performance of the composites. The overall purpose of this work is to offer new routes and solid theoretical knowledge for utilizing ILs highly efficiently, expanding the possible applications of MOF and ILs, and synthesizing porous functional composites in a controllable way.
离子液体具有许多优良特性,但其高粘度和流动性却影响了其广泛应用及回收循环利用。为此,近年来研究人员将离子液体引入到多孔金属有机骨架MOF进行聚合形成MOF/聚离子液体(PILs)多孔复合材料,以克服离子液体上述缺点。然而目前制备MOF/PILs复合材料的方法存在一些局限性,如要求PILs前驱体与MOF具有类似的亲疏水性来利于前驱体导入MOF,难以控制离子液体的载入量,难以对复合材料组成和结构进行有效调控。因此,本项目拟选择超临界CO2、水、离子液体、聚乙二醇等组成绿色溶剂体系,研究发展可控合成MOF/PILs复合材料的新方法,探究溶剂调控制备具有新颖结构和性质复合功能材料的可行途径,探索新合成材料在CO2转化、N2电化学还原方面的应用,揭示绿色溶剂对材料结构和功能的调控规律及机理。本项目将为高效利用离子液体、扩宽MOF和离子液体应用范围、可控制备多孔复合功能材料提供新途径和坚实的理论基础。

结项摘要

发展可控合成金属有机框架(MOF)/聚离子液体(PILs)复合材料的新方法,并且能够对其形貌、结构、组成和功能等进行有效调控,使其同时发挥两者优势得到更佳性能甚至新功能的研究具有非常重要的科学意义。本项目主要研究内容包括提出在超临界CO2/聚乙二醇、超临界CO2/水、超临界CO2/γ-戊内酯等绿色溶剂体系中调控制备MOF/PILs复合材料新方法,并以MOF/PILs复合材料为前驱体制备用于CO2转化的催化剂,典型的以Sn-MOF/PILs制备的Sn/SnOX/C用于电催化CO2生成甲酸的法拉第效率(78%),远高于单纯Sn-MOF衍生材料的法拉第效率(26%)。以Cu-MOF/PILs制备的Cu/Cu2O/C用于电催化CO2还原生成C2+产物,结果显示引入聚离子液体后催化性能提高,在一定电位下C2+产物的法拉第效率是纯Cu-MOF衍生材料的2-3倍,并且纯Cu-MOF衍生材料的C2+产物仅有乙烯,插入聚离子液体后的催化剂C2+产物出现乙醇和丙醇等高附加值液相产物。以上说明利用超临界CO2体系可使得聚离子液体在MOF孔道内均匀分布并有效调控聚离子液体的负载量,从而引入一定量N,S,F杂原子,可锚定金属原子,有效缓解热退火过程中金属的聚集,并可通过长程或短程相互作用改变金属中心的电子特征,从而调节催化性能。此外,拓展研究制备新型PIL材料、MOF气凝胶材料、共价有机框架材料(COF):将超临界CO2引入到多孔功能PIL的制备,在温和无任何添加剂下其对CO2的环加成反应表现极高的催化活性和对底物的广泛适用性;结合超临界CO2制备Fe/Cr掺杂的Ni-BTC MOF气凝胶,以其为前驱体制备的FeCrNi/C材料在电解水时表现非常低的产氢(137 mV)和产氧(220 mV)过电位;在超临界CO2/γ-戊内酯中构建坚固COF,即使在真空活化或溶剂浸泡-再活化循环后也能保持高结晶度和高表面积。总之,通过该项目的实施,形成了超临界CO2绿色溶剂介入制备多孔功能材料的新思路和新平台,也充分体现了本项目研究的理论意义和应用价值。通过项目实施,在Nat. Commun., Chem. Mater., J. Catal., Green Chem.等SCI收录期刊上发表项目负责人为通讯作者论文10篇、邀请国际/国内报告2次,授权专利3项,培养硕士4名。

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(1)
专利数量(3)
Graphitic carbon nitride nanosheets with low ON1-doping content as efficient photocatalysts for organic pollutant degradation
低ON1掺杂含量的石墨氮化碳纳米片作为有机污染物降解的高效光催化剂
  • DOI:
    10.1039/d0en01198c
  • 发表时间:
    2021-02-01
  • 期刊:
    ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO
  • 影响因子:
    7.3
  • 作者:
    Huang, Yan;Ning, Lichao;Li, Jun
  • 通讯作者:
    Li, Jun
Cu/ZnOx@UiO-66 synthesized from a double solvent method as an efficient catalyst for CO2 hydrogenation to methanol
双溶剂法合成的 Cu/ZnOx@UiO-66 作为 CO2 加氢制甲醇的高效催化剂
  • DOI:
    10.1039/d0cy02450c
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Catalysis Science & Technology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Yang Yang;Xu Yanan;Ding Heng;Yang Dong;Cheng Enping;Hao Yiming;Wang Hongtao;Hong Yanzhen;Su Yuzhong;Wang Yanliang;Peng Li;Li Jun
  • 通讯作者:
    Li Jun
Mesoporous poly(ionic liquid)s with dual active sites for highly efficient CO2 conversion
具有双活性位点的介孔聚(离子液体)可高效转化二氧化碳
  • DOI:
    10.1016/j.gee.2021.05.013
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    Green Energy Environ.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fu Yawen;Xu Yanan;Zeng Zepeng;Ibrahim Abdul-Rauf;Yang Jin;Yang Shuliang;Xie Yaqiang;Hong Yanzhen;Su Yuzhong;Wang Hongtao;Wang Yanliang;Peng Li;Li Jun;Queen Wendy L.
  • 通讯作者:
    Queen Wendy L.
Efficient adsorption removal of anionic dyes by an imidazolium-based mesoporous poly(ionic liquid) including the continuous column adsorption-desorption process
通过连续柱吸附-解吸过程,咪唑基介孔聚(离子液体)有效吸附去除阴离子染料
  • DOI:
    10.1016/j.chemosphere.2021.129640
  • 发表时间:
    2021-01-16
  • 期刊:
    CHEMOSPHERE
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Lin, Ju;Su, Tiezhu;Li, Jun
  • 通讯作者:
    Li, Jun
Enhanced electroreduction of CO2 to ethanol via enriched intermediates at high CO2 pressures
在高 CO2 压力下通过富集中间体增强 CO2 电还原为乙醇
  • DOI:
    10.1039/d2gc03343g
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Green Chemistry
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Rongxing Qiu;Jun Jia;Li Peng;Ruiqing Li;Sen Yan;Jiaran Li;Jie Zhang;Daniel T. Sun;Zhipeng Lan;Tianwei Xue;Guangkuo Xu;Linxiao Cui;Zeyu Lv;Cheng Li;Yanzhen Hong;Yuzheng Guo;Bin Ren;Shuliang Yang;Jun Li;Buxing Han
  • 通讯作者:
    Buxing Han

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

上海地区不同PM2.5污染过程对炎症应激影响的差异性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    气象
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周骥;孙庆华;许建明;彭丽;叶晓芳;杨丹丹
  • 通讯作者:
    杨丹丹
黏弹性Pasternak地基梁振动的复模态分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭丽;丁虎;陈立群
  • 通讯作者:
    陈立群
严寒地区太阳能槽式集热器影响因素研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    低温建筑技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    毛前军;黄靖;张旭;张丽娅;彭丽;吴红军
  • 通讯作者:
    吴红军
蟑螂糖生物学的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    医学综述
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭芳;何旭;彭丽
  • 通讯作者:
    彭丽
陨石中铼锇同位素化学分离过程的几个重要影响因素
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    极地研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    江小英;王桂琴;彭丽
  • 通讯作者:
    彭丽

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

彭丽的其他基金

CO2膨胀液体中金属有机骨架/聚合物复合材料形成机制及其应用研究
  • 批准号:
    22373080
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码