新型纳米渗透固结型天然大理石表面保护剂研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11764003
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    44.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2011.表面界面与低维物理
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Natural marbles have very high using and appreciating values. Natural marble surfaces can be easily corroded and weathered by impurities, moisture and carbon dioxide etc. Hence, study and protection of the marble surfaces have scientific significance as well as important practical values. This project will systematically study the surface morphology and micro component distribution of natural marbles mined mainly form Yunnan province to survey the mechanism of the corrosion and weathering. Methods of biomimetic syntheses and sol-gel processes will be adopted to prepare nanometer inorganic/organic seepage consolidation protectants which combined the novel properties of nanomaterials and the liquid repellency of organic low surface energy materials. Protective films will be formed on the top of the marble surfaces as well as in the micro channels at a certain depth beneath the surface by permeation and consolidation of the protectants. The protective films have the functions of antibacterial and self-cleaning as well as its protecting of the marbles. The processes and components of the protectants will be in-depth studied and optimized to improve the stability and the durability. The researches of this project will provide references and products for natural marble protection.
天然大理石具有极高的应用价值和欣赏价值。大理石表面容易受到外界杂质、水、二氧化碳等的作用而被腐蚀和风化,因此对其表面的研究和保护具有重要的科学意义和实用价值。本项目主要以云南出产的天然大理石为研究对象,系统研究大理石的表面形貌、成分分布及其自然环境下被腐蚀、风化的微观物理、化学过程。在此基础上,利用纳米材料的尺寸效应、表面效应等独特性能,以及低表面能有机材料的液体排斥性,主要采用仿生合成和溶胶凝胶方法,研制用于大理石表面保护的新型纳米无机/有机渗透固结型保护剂,这种保护剂在大理石表面及以下一定深度范围内固结形成保护膜,在对大理石进行保护的同时,具备抗菌、自清洁等功能。深入研究并不断优化保护剂中的纳米无机材料和有机低表面能材料之间的结合状态、保护膜的耐久性及其与大理石之间界面的稳定性,获得性能优良、耐久性好、多功能的新型大理石保护剂,为大理石保护提供参考和实际应用产品。

结项摘要

本项目按照研究计划执行。以云南出产的天然大理石等石材为研究对象,系统研究石材的表面形貌、成分及其在自然环境下被腐蚀、风化的微观物理、化学过程。在此基础上,利用纳米材料的尺寸效应、表面效应等独特性能,以及低表面能有机材料的液体排斥性,主要采用仿生合成和溶胶凝胶方法,研制用于大理石表面保护的新型纳米无机/有机渗透固结型保护剂。这种保护剂在石材表面及以下一定深度范围内固结形成保护膜,在对石材表面进行保护的同时,具备抗菌、自清洁等功能。深入研究并不断优化保护剂中的纳米无机材料和有机低表面能材料之间的结合状态、保护膜的耐久性及其与石材表面之间界面的稳定性,获得性能优良、耐久性好、多功能的新型石材保护剂,为天然石材保护提供参考和实际应用产品。新增了铜锡硫(CTS)纳米晶半导体材料的研究,金属铝表面的修饰改性研究等内容。本项目基本达到了研究目标。.项目取得的主要成果有:(1)初步建立了大理地区生产的天然石材物性数据库,系统研究了大理石在自然环境下的被腐蚀、风化机理;(2)采用仿生合成、溶胶凝胶等方法,研究和开发出由纳米晶TiO2, Al2O3或SiO2等材料和低表面能有机材料复合而成的新型纳米无机/有机渗透固结型保护剂,结合大理石表面预处理和保护剂成膜控制,形成特定微纳结构,实现表面静态水接触角大于160°,滞后角小于20°的超疏水性能,并具有抗菌、防霉等功能,为天然石材保护提供了参考和实际应用产品;(3)新增了在铝表面构建特定微纳结构,用烷基磷酸类材料进行修饰改性,获得自清洁功能。系统研究了烷基磷酸自组装单分子膜的稳定性及热分解过程;(4)制备了纳米晶铜属硫化物材料,并将他们应用于染料敏化太阳能电池的对电极,为研发替代Pt材料的染料敏化太阳能电池对电极提供了参考。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Ultra-repellency of Al surfaces: design and evaluation
铝表面的超排斥性:设计和评估
  • DOI:
    10.1007/s11998-017-0012-9
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Coatings Technology and Research
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Y. Zhu;Y.M. Hu;L. Ma;H.-Y. Nie;W. M. Lau
  • 通讯作者:
    W. M. Lau
超疏水表面粗糙结构的构造及其应用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    材料科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贺胤;胡永茂;孙淑红;朱艳
  • 通讯作者:
    朱艳
Robust superamphiphobic aluminum surfaces: fabrication and investigation
坚固的超双疏铝表面:制造和研究
  • DOI:
    10.1007/s11998-018-0143-7
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Coatings Technology and Research
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Z.E. Zhao;S.H. Sun;Y.M. Hu;Y. Zhu
  • 通讯作者:
    Y. Zhu
超滑表面的应用进展
  • DOI:
    10.12677/ms.2018.85049
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    材料科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贺胤;胡永茂;孙淑红;朱艳
  • 通讯作者:
    朱艳
仿生法制备自清洁天然青石表面
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    大理大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段卓琦;谢再新;赵占强;周豹;李汝恒;郑晓虹;胡永茂
  • 通讯作者:
    胡永茂

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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    朱艳
组合式退火方式提高有机太阳电池效率的研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    大理学院学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    木丽萍;胡永茂
  • 通讯作者:
    胡永茂
聚对二甲苯薄膜的制备及其在有机电致发光二极管中的应用研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    胡永茂;李汝恒;何鋆;张学;李茂琼;朱艳
  • 通讯作者:
    朱艳
亚稳相纤锌矿铜锌锡硫(WZ-CZTS)纳米晶的合成及光伏应用的研究现状与进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙淑红;朱艳;青红梅;胡永茂;杨斌
  • 通讯作者:
    杨斌

其他文献

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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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