CoCoGel: Controlling Colloidal Gels for Novel Sustainable Materials
CoCoGel:控制新型可持续材料的胶体凝胶
基本信息
- 批准号:EP/Y03595X/1
- 负责人:
- 金额:$ 66.43万
- 依托单位:
- 依托单位国家:英国
- 项目类别:Research Grant
- 财政年份:2024
- 资助国家:英国
- 起止时间:2024 至 无数据
- 项目状态:未结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Transformative advances in product formulation are required to meet the demand for sustainability across a wide range of EU-priority industrial areas. Colloidal gels - complex, out-of-equilibrium soft matter systems - are core components in many of the formulations encountered therein, including building materials (e.g., cement), energy materials (e.g., batteries and fuel cells), consumer care and food products, and medicine. Current industrial practice requires delicate balancing between thermodynamic parameters (composition and interactions), quenching kinetics, and processing conditions to achieve gel structures with the desired material performance (e.g., mechanical, thermal, or electrical properties). Without a robust physical understanding of how the microstructure can be controlled and how this links to material properties, this balancing remains limited to trial and error. Recent advances in colloidal-gel physics strongly imply that the rational design of colloidal gel properties is within reach. This design is based on tuning gel microstructure via external stimuli, such as shear, ultrasound, and (magnetic/electric) fields, and the addition of non-Brownian inclusions. The CoCoGel doctoral network will enable the translation from the current academic state of the art to industrial practice, focusing on these routes to controlling microstructure. We will bring together 6 academic and 6 industrial partners - experts in a range of experimental, computational, and theoretical techniques - who can realize the creation of new sustainable materials and production processes via these routes. Key to the success of our industrial doctoral training network is a deepening and extending of existing collaborations, as well as the training of a new generation of researchers with both multi-disciplinary expertise in soft materials and practical experience engaging with industry. These will drive further sustainable development over a wide range of European industries.
需要在产品配方方面取得变革性进展,以满足欧盟优先工业领域的可持续发展需求。胶体凝胶——复杂的、不平衡的软物质系统——是其中遇到的许多配方的核心成分,包括建筑材料(例如水泥)、能源材料(例如电池和燃料电池)、消费者护理和食品和医学。当前的工业实践需要热力学参数(成分和相互作用)、淬火动力学和加工条件之间的微妙平衡,以实现具有所需材料性能(例如机械、热或电性能)的凝胶结构。如果没有对如何控制微观结构以及微观结构与材料特性的联系没有充分的物理理解,这种平衡仍然仅限于反复试验。胶体凝胶物理学的最新进展强烈表明胶体凝胶特性的合理设计是可以实现的。该设计基于通过外部刺激(例如剪切力、超声波和(磁/电)场)以及添加非布朗内含物来调节凝胶微观结构。 CoCoGel 博士网络将使当前的学术最新技术转化为工业实践,重点关注这些控制微观结构的途径。我们将汇集 6 名学术合作伙伴和 6 名工业合作伙伴——一系列实验、计算和理论技术方面的专家——他们可以通过这些途径实现新的可持续材料和生产工艺的创造。我们工业博士培训网络成功的关键是深化和扩展现有合作,以及培训新一代研究人员,他们既具有软材料方面的多学科专业知识,又具有行业实践经验。这些将推动欧洲众多行业的进一步可持续发展。
项目成果
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专著数量(0)
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