用环氧液晶接枝石墨烯制备聚合物基高导热复合材料的机理研究

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基本信息

  • 批准号:
    51163004
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0310.其他有机高分子功能材料
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

以解决目前导热材料制备过程中存在热导率低、填料分散困难、界面粘接强度低及韧性差等普遍问题为研究目标。通过对环氧液晶接枝石墨烯分子结构的优化设计,合成端基含有环氧基团的主链型和侧链型两种不同类型的环氧液晶接枝石墨烯化合物。采用原位混杂法及新颖的成型加工工艺,利用环氧液晶接枝石墨烯改性环氧树脂制备出常规方法难以获得的高导热高韧性复合材料。在多尺度范围内对环氧液晶接枝石墨烯/环氧树脂高导热复合材料的导热机理及性能进行表征和研究,探讨导热材料微观尺寸和结构、界面相容性、石墨烯表面接枝种类、液晶微纤与石墨烯导热网链的取向及成型加工工艺技术等因素对导热材料性能的影响,提出高导热材料的热传导理论及导热机理,阐明导热材料的微观结构与本征性能之间的关系。为研制开发新型高性能导热材料提供理论基础,也为相关高性能复合材料的制备提供有益借鉴。

结项摘要

传统导热材料制备过程中存在热导率低、填料分散不均、界面粘接强度低及韧性差等技术问题,极大的限制了材料的应用领域。本项目通过对材料的分子结构设计、构筑,合成一系列液晶接枝石墨烯化合物,并用于环氧树脂的增韧改性。主要研究内容及结果如下:. 1、三维网状结构的氧化石墨烯(3DGO)的桥联作用,对复合材料导热性能、热性能有很大地提高。在环氧树脂固化体系中加入1.3wt% 3DGO,材料导热系数从0.25 W/(m•K)提高到0.62 W/(m•K),储能模量从2235MPa 提高到2600MPa,热分解温度提高了35oC左右。. 2、在树脂中加入4 wt%液晶接枝纳米AlN(LCE-g-AlN),材料的拉伸强度、储能模量与纯环氧树脂相比,分别提高了22.7% 和159.6%;热分解温度和玻璃化转变温度分别提高24.6oC及27.4oC。. 3、液晶微纤与片状石墨烯的协同效应,可同时提高材料的力学性能、热性能。1.0wt% 的环氧液晶接枝氧化石墨烯(TLCE-GO)可使材料的冲击强度提高到51.43 KJ/m2,拉伸强度从55.43 MPa 提高到80.85 MPa。热分解温度和玻璃化转变温度分别提高36oC和15oC。同时,材料的储能模量和损耗因子也得到了提高。. 4、利用π-π堆叠法合成多种液晶修饰苝酐/石墨烯化合物,该化合物可显著提高环氧树脂复合材料的力学性能及热性能。例如含有0.7 wt%超支化聚酯苝酐亚胺(PBI-HPG)/ RGO复合材料的冲击强度、拉伸强度及弯曲模量分别为39.6KJ/m2,90 MPa 及2195 MPa,比纯环氧树脂分别提高了50.8%, 62.3% 和 19.3%;热分解温度提高26oC,热导率从0.16W/(m•K)提高到 0.33 W/(m•K)。. 通过本项目研究结果表明,液晶化合物、导热纳米粒子及石墨烯之间的协同效应,对复合材料具有很好的增韧改性效果,能同时提高复合材料的力学性能、热性能及导热性能,这是一般常规改性剂所无法达到的,大大拓宽石墨烯材料的应用领域,具有极高的理论和应用研究价值。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
Enhanced mechanical and thermal properties of epoxy with hyperbranched polyester grafted perylene diimide
超支化聚酯接枝苝二酰亚胺增强环氧树脂的机械和热性能
  • DOI:
    10.1039/c4ra13609h
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Adv.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zihai He;Cen Zeng;Jian Gao;Jinhong Yu
  • 通讯作者:
    Jinhong Yu
联苯型热致性液晶接枝氧化石墨烯的合成及应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    高分子材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陆绍荣
  • 通讯作者:
    陆绍荣
功能化氮化硼纳米片/环氧树脂复合材料的制备与热性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    绝缘材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何子海;虞锦洪;江 南;曾 岑;潘露云;陆绍荣
  • 通讯作者:
    陆绍荣
Improving thermal and mechanical properties of epoxy composites by using functionalized grapheme
使用功能化石墨烯提高环氧复合材料的热性能和机械性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Adv.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jin Yang;Qiyun Luo;Linyan Wu;Jinhong Yu
  • 通讯作者:
    Jinhong Yu
Mechanical and thermal properties of POSS-g-GO reinforced epoxy composites
POSS-g-GO 增强环氧复合材料的机械和热性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Iranian Polymer Journal
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Shaorong Lu;Shanrong Li;Bin Huang;Chun Wei
  • 通讯作者:
    Chun Wei

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端羟基超支化聚酯接枝碳纳米管的合成与表征
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  • 作者:
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联苯型液晶聚氨酯增韧改性环氧树脂的制备与性能
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    高分子材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    韦 春
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    10.1109/icdret.2014.6861688
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    --
  • 期刊:
    湘潭大学自然科学学报, 2005, 27(1): 106-111.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵才贤;张平;袁军;陆绍荣;王
  • 通讯作者:
功能化氮化硼纳米片/环氧树脂复合材料的制备与热性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    绝缘材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    江南;曾岑;潘露云;陆绍荣
  • 通讯作者:
    陆绍荣
用于水润滑轴承的聚氨酯/环氧树脂/短切碳纤维复合材料的制备及摩擦学性能
  • DOI:
    10.1016/j.neubiorev.2017.03.017
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    合成橡胶工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李裕琪;徐旭;赵良传;陆绍荣;王廷梅;徐斌
  • 通讯作者:
    徐斌

其他文献

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超支化离子液体改性木塑衣架复合材料的界面设计、性能调控与机理研究
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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

        graph TD
          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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