Volatile halogenated hydrocarbons are significant contaminants in ambient, especially in the atmospheric environment. The discharge of these compounds may raise serious health risks, cause ozone-depleting problems and induce global warming effects. Heterogeneous catalytic reaction is one of the major means to transform volatile halogenated hydrocarbons into nontoxic or less toxic compounds. Therefore, by using the accurate quantum calculation and molecular simulation, this project will study the heterogeneous catalytic mechanism on the surfaces of metals, metal oxides, molecular sieve, rare earth composite oxides and otherwise at molecular level. The reaction pathways, rate-determining steps and main products will also be clarified. This project will also elucidate the influence of various modified surfaces on adsorption and reaction mechanism. The structures of volatile halogenated hydrocarbons include kinds, quantity and position in molecules to their reactivity and heterogeneous reaction mechanism will also be discussed. The appropriate catalytic prediction model will be built and typical high efficiency catalyst suitable to halogenated volatile organic compounds will be developed. With the aid of theoretical calculation, we hope that this project will help to find out more effective control strategies of the air pollution and be of practical value for the environmental planning and environmental legislation.
挥发性卤代烃是环境中尤其是大气中的重要污染物,可引发多种严重的健康问题以及臭氧层消耗、全球变暖等环境生态问题。非均相催化反应是将挥发性卤代烃转化为无毒或低毒物质的重要手段之一。因此,本项目拟采用高精度量子化学计算和分子模拟方法,在分子水平上研究挥发性卤代烃在石墨、金属及其氧化物、分子筛等催化剂上的非均相催化反应机理。找到主要反应路径、速控步骤,查清主要反应产物;阐明催化剂的不同表面修饰方法对吸附及非均相反应机理的影响;探讨挥发性卤代烃结构包括取代基的种类、数目及相对空间位置对其反应活性及非均相反应机理的影响;建立挥发性卤代烃催化动力学预测模型;从理论计算的角度寻找更为高效的催化剂及助剂,为有效控制环境空气污染以及治理大气污染和环境立法、环境规划提供理论依据和科技支撑。
本项目依照申请书按计划执行并且已完成预期目标,采用第一性原理的计算方法,研究了典型卤代烃污染物在碳质材料、掺杂氮化碳、金属氧化物、过硫酸盐负载的碳纳米管等催化剂表面的非均相转化机理。研究得到了典型卤代烃吸附于催化剂表面后的脱卤反应机理,并进一步研究与O2等氧化剂的非均相反应机理。探讨了反应路径、中间产物及相应的动力学、热力学性质;找到了主要反应路径、速控步骤,查清了主要反应产物。通过电子结构分析和概念密度泛函理论,对不同反应机制的反应描述符做出了相应预测。研究表明了使用常见的环境友好型碳质材料,光催化材料,金属氧化物降解小分子卤代烃的可行性,为构建高效催化剂并寻找其他更有效的卤代烃降解材料提供借鉴,为有效控制环境空气污染以及治理大气污染和环境立法、环境规划提供理论依据和科技支撑。.项目预期发表SCI论文10-12篇,其中影响因子在3.0以上的SCI收录论文6-8篇。本项目截至目前共发表SCI论文17篇,其中发表影响因子4.0以上的SCI论文10篇。依托本项目,负责人张庆竹获评获国务院政府特殊津贴专家、齐鲁巾帼科技创新之星、山东大学特聘教授、俄罗斯Petryanov Gold Medal奖等荣誉称号。负责人还获得了山东省环境保护科学技术奖二等级一项。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
敏感性水利工程社会稳定风险演化SD模型
瞬态波位移场计算方法在相控阵声场模拟中的实验验证
内质网应激在抗肿瘤治疗中的作用及研究进展
煤/生物质流态化富氧燃烧的CO_2富集特性
学术型创业企业发展路径探讨
光诱导卤代有机污染物碳卤键活化机理
多卤代二芳烃类持久污染物酶联免疫学检测技术
非均相类Fenton体系催化氧化有机污染物及其微界面机理
卤代烃类物质维里系数的理论与实验研究