夹缝降膜规律及熔融缩聚制备高黏聚合物的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51803187
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0303.高分子材料加工与成型
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The preparation of high molecular weight polymer via direct melt polycondensation is a major engineering technique challenge in polymer industry. The melt polycondensation with falling film flow has been proven to be able to provide a promising route to solve the problem in recently, thus it is of great significance to explore a novel method of falling film for the industrial preparation of fine high viscous polymers. This project originally proposes a new approach of falling film flow down a vertical clamped channel to prepare the high viscous polymers via direct melt polycondensation. In the presence of clamped channel, the flow patterns of falling film flow with a wide range of high viscous polymer fluids will be predicted numerically and validated experimentally, then the impact of parameters of falling film on flow behavior will be described quantitively. Based on the knowledge of diffusion motion of bubble, the diffusion model of bubble in polymer fluids could be achieved. The couple correlation between bubble diffusion in falling film flow and polymer devolatilization will be understood to facilitate the interpretation of melt polycondensation to increase the molecular weight of polymer. Finally, melt polycondensation will be conducted to prepare industrial scale high viscous poly(ethylene terephthalate) in a reactor equipped optimized vertical clamped channel. The research will contribute to the breakthrough of preparation route of melt polycondensation with falling film flow and provide a new solution and theoretical support for the efficient and green production of fine high viscous polymers.
熔融缩聚直接制备高黏聚合物是高分子工业中的重大工程技术难题,降膜式熔融缩聚法最近被证明是攻克这一关键技术瓶颈的有效途径,探索新型降膜方式对于工业化制备高品质高黏聚合物具有重要意义。项目创新性地提出垂直夹缝降膜熔融缩聚方法,构建两侧受限的垂直夹缝降膜通道,采用数值模拟方法并结合冷模实验验证,研究重力驱动下高黏聚合物流体的降膜流动规律,探明夹缝通道结构与聚合物流体垂直降膜流动性能之间的构效关系,考察高黏聚合物流体内气泡的运动和形态演变过程,阐明降膜流动特性、气泡扩散运动和熔融缩聚增黏反应之间的耦合关系。在此基础上,优化夹缝降膜流场结构,实施降膜熔融缩聚反应制备高品质工业丝级高黏聚酯熔体,阐明降膜熔融缩聚的增黏反应动力学,揭示熔体降膜流动特性与聚合产物质量之间的内在联系。项目将为熔融缩聚制备高品质高分子量聚合物开拓新思路,并为降膜熔融缩聚法的工业化应用提供新方案。

结项摘要

为发展降膜熔融缩聚制备高黏聚合物熔体这一高分子工业新技术,项目提出构建强化支撑聚合物降膜流动作用的新型夹缝降膜通道结构,探索高黏流体降膜流动规律,实施熔融缩聚反应制备高黏聚酯黏熔体。在项目资助下,团队不断改进基于不同支撑面结构的数值计算模型和计算策略,新开发了变黏流体、负压流场环境和降膜流体内生气泡的降膜流动特性研究,围绕管外单侧壁面支撑降膜、双侧受限夹缝降膜及沟槽形多壁面支撑的降膜流动规律,发现高黏聚合物流体夹缝降膜流型转变可由通道结构、流体黏度和操作流量综合调控,基于数值模拟、冷模实验和热态熔融缩聚实验现象表明夹缝降膜流动表面更新频率高、停留时间分布窄,可控性强,其流动模式接近于理想的平推流。建立高黏流体降膜流动中的气泡扩散运动行为模拟方法,可通过气泡的形变量来分析减压环境对气泡脱挥的强化作用。开发了控制熔体膜厚的薄膜片熔融缩聚研究方法,建立基于膜厚可控的液相增黏反应动力学模型,并基于时间分辨流变方法研究薄膜状的聚酯熔体在高温熔融态下缩聚反应过程中的黏弹性变化,研究了聚酯熔融再缩聚过程及其传质动力影响,表面更新受限的熔体膜反应仍具有较高效率,链增长反应取决于熔体膜厚及其相关的传质面积、停留时间、压力、反应温度等因素,热降解反应对聚合产物品质影响明显。根据高黏聚合物降膜流动规律、物性-反应器结构-工艺构效关系的理论研究成果的基础上,结合聚酯工业丝纺程聚集态结构和性能演变规律,进一步探索解决了反应器工业化实施中存在的熔体流动均匀性和运行难题,并开展了高效降膜反应器在生产工业丝用高黏聚酯的转化应用推广工作。现已完成项目计划中的任务,发表学术论文10篇,其中SCI收录7篇;申请发明专利3项,培养毕业博士研究生1名,硕士研究生5名。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(1)
专利数量(3)
Film reaction kinetics for melt postpolycondensation of poly(ethylene terephthalate)
聚对苯二甲酸乙二醇酯熔融后缩聚的薄膜反应动力学
  • DOI:
    10.1002/app.48988
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Applied Polymer Science
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Chen Shichang;Chen Song;Guang Shanshan;Zhang Xianming;Chen Wenxing
  • 通讯作者:
    Chen Wenxing
Structure-Property Evolution of Poly(ethylene terephthalate) Fibers in Industrialized Process under Complex Coupling of Stress and Temperature Field
应力与温度场复杂耦合下工业化过程中聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维的结构-性能演化
  • DOI:
    10.1021/acs.macromol.8b01561
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Macromolecules
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Ma Jianping;Yu Liang;Chen Shichang;Chen Wenxing;Wang Yongjun;Guang Shanshan;Zhang Xianming;Lu Wangyang;Wang Ying;Bao Jianna
  • 通讯作者:
    Bao Jianna
Continuous post-polycondensation of high-viscosity poly(ethylene terephthalate) in the molten state
高粘度聚对苯二甲酸乙二醇酯在熔融状态下的连续后缩聚
  • DOI:
    10.1002/app.47484
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Applied Polymer Science
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Wang YongJun;Chen ShiChang;Guang ShanShan;Wang Ying;Zhang XianMing;Chen WenXing
  • 通讯作者:
    Chen WenXing
二酚类化合物改性PBAT的性能研究
  • DOI:
    10.16090/j.cnki.hcxw.2019.02.001
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    合成纤维
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    光珊珊;景辽宁;陈世昌;张先明;陈文兴
  • 通讯作者:
    陈文兴
Residence time distribution of high viscosity fluids falling film flow down outside of industrial-scale vertical wavy wall: Experimental investigation and CFD prediction
高粘度流体在工业规模垂直波状壁外降膜流的停留时间分布:实验研究和 CFD 预测
  • DOI:
    10.1016/j.cjche.2018.12.022
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Chen Shichang;Zhang Lihao;Wang Yongjun;Zhang Xianming;Chen Wenxing
  • 通讯作者:
    Chen Wenxing

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L-丙交酯/meso-丙交酯的共聚反应及其产物性能
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    --
  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    陈文兴
微阴极电弧推力器放电寿命特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王雯倩;刘向阳;王帅;陈世昌;赵子靖;耿金越;沈岩;王宁飞
  • 通讯作者:
    王宁飞
共享功率放大器线性化平台的实验教学探索
  • DOI:
    10.16791/j.cnki.sjg.2021.02.032
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    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    曹文慧;蔡佳林;陈世昌;刘然彬
  • 通讯作者:
    刘然彬

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聚合物熔融缩聚降膜流场气液两相相互作用规律及脱挥机理研究
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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

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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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