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[01283454]基于离子液体的酸性气体捕集与转化新方法及其调控机制

交易价格: 面议

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类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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技术详细介绍

该项目属节能环保化工研究领域。化石燃料排放的CO2、CO、H2S、SO2等大量酸性气体对环境和人类构成了巨大威胁,酸性气体的高效捕集与利用是当前许多国家面临亟需解决的难题,其关键在于捕集与转化介质的创新。

项目组以新型绿色溶剂离子液体为介质,在“基于离子液体的酸性气体捕集与转化新方法及其调控机制”领域开展了研究攻关,主要创新成果如下:

(1)在原子/分子尺度,从酸性、碱性、粘度及其氢键网络结构的新视角,创建了离子液体微观环境的精确调控机制,为离子液体用于酸性气体的捕集/转化提供了科学依据,丰富和发展了本学科及相关学科的基础科学理论。

(2)利用碳负阴离子具有超强亲核性和碱性的特征,创新性地将碳负阴离子功能化离子液体应用于CO的高效捕集与转化,首次实现了离子液体对CO的高效化学吸收与羰基转化,该成果被Angew. Chem. Int. Ed.选为背封面文章,并被Nature Reviews Chem.作为研究亮点报道。

创新性地提出了离子液体碱性位点调控、多位点吸收、化学吸收剂+化学稀释剂等捕集与转化酸性气体的新策略,设计并合成了胍苯酚盐、咪唑乙酸盐、胺基二乙酸盐等全新的碱性功能化离子液体,实现了对CO2 、SO2、H2S气体的高效捕集与转化,研究成果发表在Angew. Chem. Int. Ed.、AIChE J.、Chem. Eng. J.等化学化工学科国际一流期刊上。

该项成果被国内外学术界广泛引用,学术上达到国际先进水平。该项成果共发表SCI收录论文50余篇,其中邀请综述2篇,Angew. Chem. Int. Ed. 2篇、AIChE J. 2篇、Chem. Eng. J. 3篇;多篇论文被Nature Catalysis、Nature Comm.、Chem. Rev.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.和AIChE J.等期刊正面评价并引用,SCI总他引次数达1000余次,5篇代表作SCI他引总次数243次。

该项目属节能环保化工研究领域。化石燃料排放的CO2、CO、H2S、SO2等大量酸性气体对环境和人类构成了巨大威胁,酸性气体的高效捕集与利用是当前许多国家面临亟需解决的难题,其关键在于捕集与转化介质的创新。

项目组以新型绿色溶剂离子液体为介质,在“基于离子液体的酸性气体捕集与转化新方法及其调控机制”领域开展了研究攻关,主要创新成果如下:

(1)在原子/分子尺度,从酸性、碱性、粘度及其氢键网络结构的新视角,创建了离子液体微观环境的精确调控机制,为离子液体用于酸性气体的捕集/转化提供了科学依据,丰富和发展了本学科及相关学科的基础科学理论。

(2)利用碳负阴离子具有超强亲核性和碱性的特征,创新性地将碳负阴离子功能化离子液体应用于CO的高效捕集与转化,首次实现了离子液体对CO的高效化学吸收与羰基转化,该成果被Angew. Chem. Int. Ed.选为背封面文章,并被Nature Reviews Chem.作为研究亮点报道。

创新性地提出了离子液体碱性位点调控、多位点吸收、化学吸收剂+化学稀释剂等捕集与转化酸性气体的新策略,设计并合成了胍苯酚盐、咪唑乙酸盐、胺基二乙酸盐等全新的碱性功能化离子液体,实现了对CO2 、SO2、H2S气体的高效捕集与转化,研究成果发表在Angew. Chem. Int. Ed.、AIChE J.、Chem. Eng. J.等化学化工学科国际一流期刊上。

该项成果被国内外学术界广泛引用,学术上达到国际先进水平。该项成果共发表SCI收录论文50余篇,其中邀请综述2篇,Angew. Chem. Int. Ed. 2篇、AIChE J. 2篇、Chem. Eng. J. 3篇;多篇论文被Nature Catalysis、Nature Comm.、Chem. Rev.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.和AIChE J.等期刊正面评价并引用,SCI总他引次数达1000余次,5篇代表作SCI他引总次数243次。

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