缠结高分子多层薄膜结构形成动力学过程的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51503048
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0302.高分子材料物理
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Multilayer functional polymer films have been extensively applied, such as solar cell, sensor, and the surface coating of biological materials and so on. The stability of thin polymer films is a key factor determining its technological applications. Compared to single layer polymer film, the instability mechanism of multilayer polymer film and its kinetic process of structure formation are still unclear. In this proposal, we will investigate the influence of polymer chain entanglement on the instability mechanism and the kinetic process of structure formation of thin polymer bilayer film by use of in-situ experimental methods and numerical analysis. Firstly, the mechanism of slippage effect of polymer entanglement chains on the liquid substrates will be disclosed. Secondly, the pathway of the energy dissipation in the moving process of the three-phase contact line on the liquid substrates will be clarified. In addition, we will get an insight into the influence of the viscoelastic property of the entangled polymer on the coupling relation of different interfacial instability modes. Finally, the physical essence of different surface morphologies and structures formation via the above research will be revealed. We hope it can provide a theoretical basis and scientific guidance for precisely controlling the film morphologies and structures.
高分子多层功能薄膜被广泛地应用在太阳能电池、传感器及生物材料表面涂层等不同的领域。高分子薄膜的稳定性是影响其技术应用的重要因素。目前人们对高分子多层薄膜不稳定机理和结构形成动力学过程的认识,远不及对高分子单层薄膜体系的理解。在本项目中,我们旨在利用原位跟踪实验手段和数值理论分析,以缠结高分子双层薄膜为体系来集中探讨低维高分子链缠结效应对高分子多层薄膜不稳定机理和结构形成动力学过程的影响。首先,明晰在液体基底上高分子缠结效应引起的链滑移效应的产生机理。其次,阐明在液体基底上链滑移效应对三相接触线移动过程中能量耗散方式的影响。此外,洞察缠结高分子的粘弹性对不同界面不稳定模式之间耦合关系的影响。最终,揭示高分子多层薄膜不同表面形貌形成的物理本质,并为薄膜结构的精确调控提供理论依据和科学指导。

结项摘要

近年来,有关高分子多层薄膜体系的研究因为其在药物包裹,高分子太阳能电池及表面吸附等领域的应用而受到广泛地关注。高分子链间的缠结效应对高分子薄膜结构演变过程有着重要的影响。在本项目中,我们通过实验与模拟方法相结合系统地研究了缠结高分子的粘弹性对高分子复杂流体双层薄膜体系的不同界面不稳定模式竞争与动力学过程的影响,并揭示了高分子缠结效应引起的链滑动效应对不同界面不稳定模式竞争与动力学过程的影响规律;从而建立高分子复杂流体双层薄膜最后的表面界面形貌与薄膜膜厚比、高分子粘度比之间的关系。此外,我们探讨了高分子链拓扑结构对高分子薄膜吸附与动力学过程的影响以及揭示了高分子混合薄膜的去润湿行为。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
利用薄膜去润湿行为研究线形和环形聚苯乙烯及共混薄膜的黏度
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    高分子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王丽娜;张欢欢;徐 林;刘宾元;石彤非;蒋世春;安立佳
  • 通讯作者:
    安立佳
Liquid-liquid interfacial slip induced layer instability in a thin polymer bilayer
薄聚合物双层中液-液界面滑移引起的层不稳定性
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2016.06.011
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Polymer
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Xu Lin;Zhang Huanhuan;Shi Tongfei
  • 通讯作者:
    Shi Tongfei
Dewetting of a pre-patterned thin polymer bilayer: influence of the instability mode
预图案化薄聚合物双层的去湿:不稳定模式的影响
  • DOI:
    10.1039/c7ra03506c
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Lin Xu;Zhengjian Chen;Zhiming Zou
  • 通讯作者:
    Zhiming Zou
非溶剂诱导聚苯乙烯超薄膜去润湿过程中不同有序表面形貌的形成
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    高 等 学 校 化 学 学 报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xu Lin;Zhang Huanhuan;Shi Tongfei
  • 通讯作者:
    Shi Tongfei
The Influence of Polymer Architectures on the Dewetting Behavior of Thin Polymer Film: from Linear Chains to Ring Chains
聚合物结构对聚合物薄膜反润湿行为的影响:从直链到环链
  • DOI:
    10.1039/c7sm00379j
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Soft Matter
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Wang Li. Na;Xu Lin;Liu Bing. Yuan;Shi Tong. Fei;Jiang Shi. Chun;An Li. Jia
  • 通讯作者:
    An Li. Jia

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其他文献

气隙扩散蒸馏海水淡化装置的火用分析
  • DOI:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王平;李磊;陈乐乐;于秉琛;徐林;张轩
  • 通讯作者:
    张轩
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    --
  • 发表时间:
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    --
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  • 作者:
    徐林
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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

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          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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