由碳水化合物合成5-羟甲基呋喃甲醛及其重要衍生物研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21072136
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0702.生物分子的化学生物学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

5-羟甲基呋喃甲醛(HMF)是连接石油化学和生物质化学的重要平台化合物,可用作聚合物单体、或衍生为新单体或高热值液态燃料。开展以价廉易得的葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素等碳水化合物以及原生生物质为原料,高选择性合成HMF、并利用HMF为原料高选择性合成其重要衍生物的研究,对于应对资源和环境的双重挑战,开发利用可再生资源,合成具有高附加值的精细化学品,丰富合成化学,具有重要的理论和实际意义。本项目拟研究新的合成策略,研究制备新的环境友好的催化剂,优化获得低熔点、低粘度的溶剂体系,研究溶剂、溶剂与催化剂的配合等对HMF及其重要衍生物合成过程的影响,研究共溶剂、助剂等在HMF合成反应中的作用规律,采用理论方法和实验方法相结合,研究HMF合成反应的机理或基元过程。积累和总结由碳水化合物高选择性合成HMF及其重要衍生物的规律性认识。

结项摘要

将碳水化合物高选择性转化为高附加值化学品是实现生物质有效利用的重要环节。本项目开展了以价廉易得的葡萄糖、蔗糖、纤维素以及原生生物质等碳水化合物为原料,高选择性催化合成5-羟甲基糠醛(HMF)及其重要衍生物5-乙基氧甲基糠醛(EMF)、2,5-呋喃二甲醛(DFF)、糠醛等的研究。构建了廉价低毒高效的AlCl3-THF-H2O两相催化体系,研究并掌握了溶剂体系、添加剂、加热方式、碳水化合物及生物质种类等对HMF收率的影响规律。发现水-有机溶剂两相体系的配合,能够实时将产物HMF萃取到有机相中,避免其深度转化;水相中NaCl的引入,提高了HMF在有机相和水相中的分配系数,既抑制了乳酸的生成又抑制了HMF转化为乙酰丙酸;结合微波加热,促进了反应传热,提高了合成效率。该体系对葡萄糖、麦芽糖、纤维二糖、淀粉、纤维素转化合成HMF均有效,对各种原生生物质(玉米秸秆、松木、软枝草、白杨木)转化为糠醛有效。发展了新型固体超强酸碱(SO42-/MxOy)催化剂体系,考察了催化剂组成、反应条件对HMF收率的影响规律,建立了催化剂表面的酸、碱性与碳水化合物水解至葡萄糖、葡萄糖异构至果糖、果糖脱水为HMF等过程的构效关系。发现具有较高酸性和中等强度碱性的SO42-/ZrO2-Al2O3固体超强酸碱(Zr/Al摩尔比为1:1)具有最高的催化活性,反应体系中适量的水的引入能够促进淀粉水解为葡萄糖。固体酸碱催化剂及含铝金属盐催化剂,已成为实现葡萄糖高效转化为HMF反应中的两个主要催化剂体系。开发了CrCl3∙6H2O/NaBr-NaVO3、磷钨杂多酸、含钼杂多酸等多功能催化剂体系,利用催化剂将HMF的生成及衍生过程整合,实现了由碳水化合物不经分离HMF而“一锅”合成EMF和DFF的过程强化。结合理论计算和光谱研究,掌握了水溶液中AlCl3催化葡萄糖异构化为果糖、果糖脱水为5-羟甲基糠醛的反应机理。该项目成果可为碳水化合物的高效转化利用提供理论基础和技术支撑,具有重要的理论意义和社会意义。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
Conversion of glucose into furans in the presence of AlCl3 in an ethanol-water solvent system
在乙醇-水溶剂体系中,AlCl3 存在下,葡萄糖转化为呋喃
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Bioresource Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Yang Yu;Hu Changwei;Abu-Omar M;i M.
  • 通讯作者:
    i M.
The effect of hydrochloric acid on the conversion of glucose to 5-hydroxymethylfurfural in AlCl3-H2O/THF biphasic medium
AlCl3-H2O/THF双相介质中盐酸对葡萄糖转化为5-羟甲基糠醛的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang; Yu;Hu; Changwei;Abu-Omar; M;i M.
  • 通讯作者:
    i M.
Conversion of carbohydrates and lignocellulosic biomass into 5-hydroxymethylfurfural using AlCl3 center dot 6H(2)O catalyst in a biphasic solvent system
在双相溶剂系统中使用 AlCl3 中心点 6H(2)O 催化剂将碳水化合物和木质纤维素生物质转化为 5-羟甲基糠醛
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Green Chemistry
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Yang Yu;Hu Chang-wei;Abu-Omar Mahdi M.
  • 通讯作者:
    Abu-Omar Mahdi M.
Heteropolyacid catalyzed conversion of fructose, sucrose, and inulin to 5-ethoxymethylfurfural, a liquid biofuel candidate
杂多酸催化果糖、蔗糖和菊粉转化为 5-乙氧基甲基糠醛(一种液体生物燃料候选物)
  • DOI:
    10.1016/j.apenergy.2012.04.049
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Applied Energy
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Yang Yu;Abu-Omar Mahdi M.;Hu Changwei
  • 通讯作者:
    Hu Changwei
Synthesis of Furfural from Xylose, Xylan, and Biomass Using AlCl3 center dot 6H(2)O in Biphasic Media via Xylose Isomerization to Xylulose
使用 AlCl3 中心点 6H(2)O 在双相介质中通过木糖异构化为木酮糖从木糖、木聚糖和生物质合成糠醛
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chemsuschem
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Yang Yu;Hu Chang-Wei;Abu-Omar Mahdi M.
  • 通讯作者:
    Abu-Omar Mahdi M.

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其他文献

模具精铸中不一致任务单熔炼炉批调度优化
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A kinetic study of phenolic oxidation by H2O2 using the Schiff base complexes as mimetic peroxidases
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯发美;黄 忠;陈 勇;谢家庆;蒋炳英;孟祥光;胡常伟;曾宪诚
  • 通讯作者:
    曾宪诚
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    --
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邓代举;李圣峰;李桂英;胡常伟
  • 通讯作者:
    胡常伟

其他文献

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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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