连续流同源聚合新策略及功能化聚烯烃的构筑

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21878145
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0803.反应工程
  • 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

The great challenges still remain in functionalizing polyolefins via traditional synthetic methods based on the mechanism of addition polymerizations. To address these problems concerned by both academia and industry, this proposal presents a research plan to investigate continuous flow polyhomologation and its application in functional polyolefin synthesis. By utilizing varied microreactors, polyhomologations of ylide monomers in the presence of boranes as the initiators will be illustrated. The relationship between microreactor parameters (internal scale and structure of reactor, flow rate, temperature, and residence time, etc) and monomer conversions, polymer molecular weights and polydispersities will be revealed under optimized polymerization conditions. The fundamental understanding of scale effect on ylide attack on the borane, 1, 2-migration of the alkyl group and side reactions will be explored. Continuous flow BuLi initiating anionic polymerizations of styrene/butadiene will be elucidated in the microreactors. The influence factors of active site transformation from carbon anion to borane initiator will be discovered. Based on the design and establish of tandem microreactor systems, we will examine the cooperation and integration of multiple reaction units. Flow anionic-polyhomologation combination system will be built to prepare series of narrow-dispersed polyolefin block copolymers. This proposal will develop a novel continuous flow polyhomologation and anionic-polyhomologation combination strategy. It will provide guidance for manufacturing of functional polyolefins.
基于烯烃π键加成的传统合成路线,在制备功能化聚烯烃方面存在诸多挑战。针对这一学术界和产业界共同关注的重大问题,本项目拟研究连续流同源聚合新策略及功能化聚烯烃的构筑。在不同尺度和结构的微反应器中,研究硼烷引发硫叶立德单体同源聚合过程,探索流场尺度和结构、流场速度、流场温度和保留时间等微流控参数对单体转化率、聚合物分子量及其分布的影响,优化连续流反应条件,阐明尺度效应对叶立德亲核进攻硼烷、两性离子复合物1,2-分子内迁移和副反应等基元反应分子行为方式的作用机制。研究连续流丁基锂引发苯乙烯/丁二烯阴离子聚合过程,探究碳阴离子活性中心转化生成硼烷的影响因素,设计并搭建串联式微反应器系统,研究微流控技术对多反应单元的协调与系统集成的影响规律,建立阴离子聚合-同源聚合高效耦合的方法,制备窄分布功能化聚烯烃共聚物。本项目将发展连续流同源聚合及聚合-聚合耦合的新策略,为高效构筑功能化聚烯烃提供借鉴。

结项摘要

功能化聚烯烃是学术界和产业界共同关注的重大课题,基于烯烃π键加聚的传统合成路线面临诸多挑战,亟待发展新的聚合方法。本项目发展了微尺度连续流叶立德单体同源聚合新策略,探究了微反应器的尺度效应对同源聚合以及多反应单元协调与系统集成的作用机制,实现了阴离子聚合-同源聚合耦合,高效制备窄分布功能化聚烯烃。主要开展了四个方面的研究,首先考察了微尺度连续流条件下三乙基硼烷、三甲氨基硼烷络合物、烯丙基硼酸频哪醇酯三种引发剂参与的同源聚合基本规律,结合计算流体力学模拟和聚合动力学实验,证明微尺度效应可以提高表观聚合速率常数、降低末端羟基聚乙烯的分子量分布指数,丰富了微尺度聚合反应类型与理论;其次研究了多种微反应器中苯乙烯/丁二烯阴离子聚合,通过在较大内径反应器中引入内构件,可以实现与较小内径反应器相当的微尺度效应(获得接近的分子量分布指数),为微反应器的放大提供了思路;接着探索了基于微流控技术阴离子聚合-同源聚合耦合,微尺度连续流条件可以实现更加高效的活性中心转化,获得结构更加可控的末端羟基聚苯乙烯-嵌段-聚乙烯共聚物,为功能化聚烯烃的设计与制备提供了借鉴;最后拓展研究了微反应器中金属催化、酶促-有机催化耦合、酶促-金属催化耦合的开环聚合体系,制备系列不对称多元醇、嵌段聚酯共聚物、刷形聚酯多元醇,为新型功能高分子材料开发提供了参考。项目执行期间完成预期目标,在Prog. Polym. Sci.、Chem. Eng. J.、Chem. Eng. Sci.、React. Chem. Eng.等期刊发表SCI论文8篇,授权中国发明专利3件,团队成员获得2022年中国产学研创新奖(个人)、2020年中国化工学会基础研究成果奖一等奖、2021年中国石化前瞻性基础性研究科学奖二等奖。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
A novel microfluidic enzyme-organocatalysis combination strategy for ring-opening copolymerizations of lactone, lactide and cyclic carbonate
一种用于内酯、丙交酯和环状碳酸酯开环共聚的新型微流控酶-有机催化组合策略
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2018.09.033
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Weijun Huang;Ning Zhu;Yihuan Liu;Jian Wang;Jun Zhong;Qin Sun;Tao Sun;Xin Hu;Zheng Fang;Kai Guo
  • 通讯作者:
    Kai Guo
Continuous flow rare earth phenolates catalyzed chemoselective ring-opening polymerization
连续流稀土酚盐催化化学选择性开环聚合
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2019.115290
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Chemical Engineering Science
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Liu Yihuan;Zhu Ning;Hu Xin;Huang Weijun;Wu Jiaqi;Bin Xinni;Qiu Jiangkai;Duan Jindian;Fang Zheng;Guo Kai
  • 通讯作者:
    Guo Kai
Microreactor-based chemo-enzymatic ROP-ROMP platform for continuous flow synthesis of bottlebrush polymers
基于微反应器的化学酶 ROP-ROMP 平台,用于连续流动合成瓶刷聚合物
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2022.135284
  • 发表时间:
    2022-02-17
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Chen, Kerui;Han, Wenjian;Guo, Kai
  • 通讯作者:
    Guo, Kai
Continuous flow cationic polymerizations
连续流阳离子聚合
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2021.132791
  • 发表时间:
    2022-02
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Wang Huiyue;Jin Zhao;Hu Xin;Jin Qiao;Tan Songwei;Reza Mahdavian A.;Zhu Ning;Guo Kai
  • 通讯作者:
    Guo Kai
Anionic Polymerizations in a Microreactor
微反应器中的阴离子聚合
  • DOI:
    10.1039/d1re00360g
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Reaction Chemistry & Engineering
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Jin Zhao;Huiyue Wang;Xin Hu;Yihuan Liu;Yujing Hu;Shuangfei Zhao;Ning Zhu;Zheng Fang;Kai Guo
  • 通讯作者:
    Kai Guo

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其他文献

黑果腺肋花楸原花青素的提取及抑菌性研究
  • DOI:
    10.13386/j.issn1002-0306.2017.02.050
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱月;李奋梅;王艳丽;朱宁;张海平;安建辉;孙爱东
  • 通讯作者:
    孙爱东
地铁线路扣件刚度对钢轨振动与波磨的影响
  • DOI:
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    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    赵治均
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵振超;陈龙;徐永龙;朱宁
  • 通讯作者:
    朱宁
回医烙灸对兔膝骨关节炎软骨细胞Bcl-2 和Bax 表达的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    林瑞珠;孙改玲;朱宁;王英絮;刘玉娟;许建峰
  • 通讯作者:
    许建峰
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜涌;朱宁;邓晓梅
  • 通讯作者:
    邓晓梅

其他文献

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朱宁的其他基金

微流场辅助酶-化学催化聚合反应耦合机制及刷形聚酯共聚物的精确合成
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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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