功能化氧化石墨烯/环氧树脂复合材料涂层力学及防腐性能机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11902010
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0807.复合材料与结构力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Functionalized graphene oxide (FGO)/epoxy coatings not only sustain the excellent thermal, electrical and barrier properties of graphene, but also exhibit strong adhesion and high manufacturability of epoxy. The FGO/epoxy coatings prepared by different technologies have different microscale structures and interfacial relationships, resulting in different mechanical and anti-corrosion behaviors. The dependence of mechanical properties on microscale structure, especially the interface is investigated by molecular dynamics (MD) method. The permeation process of corrosion medium into FGO/epoxy coating is simulated to reveal the enhancement mechanism of corrosion resistance, and the simulation is verified by the corrosion experiment. What’s more, the nanoindentation tests of FGO/epoxy coating corroded for different time are performed and the MD simulation of nanoindentation is also employed to describe the relationship between corrosion degree and mechanical properties of the coating. The study provides an effective tool for the design and preparation of graphene/epoxy coatings.
功能化氧化石墨烯(FGO)/环氧树脂涂层不仅具有石墨烯优异的热、电学以及屏蔽性能,同时还兼具了环氧树脂强附着力、工艺性强等特点。不同的制备工艺得到的FGO/环氧树脂复合材料涂层具有不同的微观组织结构及界面关系,其力学、防腐性能也表现不一。本项目采用分子动力学(MD)方法,研究FGO/环氧树脂复合材料涂层的微观结构与力学性能的关系,重点分析界面影响;模拟腐蚀介质侵蚀涂层的过程,与实验结果对比,揭示石墨烯增强防腐性能机理;用纳米压痕实验方法测试不同腐蚀程度的涂层的力学性能,并用MD模拟涂层纳米压痕过程,研究复合材料涂层的腐蚀与力学性能之间的关系。研究结果将为石墨烯/环氧树脂涂层的设计和制备提供重要的理论指导。

结项摘要

环氧树脂涂层因其优异的附着力和稳定性被广泛用于管道运输、汽车以及航空航天等领域的防护,但纯环氧树脂的防腐性能和力学性能相对较弱。石墨烯及其衍生物材料作为一种具有比表面积大、机械性能优异、化学性能稳定的新型纳米材料,在涂层防腐领域具有广泛的应用。以石墨烯或其衍生物作为填充材料加入到传统的环氧树脂涂层中可以提升涂层的韧性、抗冲击性和防腐性能,成为了近几年防腐涂层研究和应用的热点。目前,石墨烯或其衍生物增强环氧树脂涂层的微观结构对其力学和防腐性能的影响还有待深入研究。本项目针对石墨烯、氧化石墨烯(GO)增强的环氧树脂涂层,采用分子动力学(MD)方法,从微观结构角度分析了涂层的抗渗透性能和不同渗透程度下涂层的力学性能。.本项目建立了交联环氧树脂的MD模型,模拟了NaCl溶液向环氧树脂的渗透过程,分析了交联度对环氧树脂涂层抗渗透性能的影响,通过研究交联度与环氧涂层密度、自由体积、势能、范德华力、氢键等的关系,对交联环氧网络微结构进行分析,揭示了环氧树脂涂层微结构影响NaCl溶液运动的微观机理;建立了石墨烯/环氧树脂涂层、GO/环氧树脂涂层的MD模型,研究了石墨烯、氧化石墨烯作为填充材料对环氧树脂涂层抗渗透性的强化作用,对比分析了不同含氧官能团对涂层的抗渗透性和界面结合性能的影响,从分子间相互作用和含氧官能团化学结构的角度对模拟结果进行了解释;以渗透模拟结果为基础,建立了GO/环氧树脂涂层不同渗透程度的MD模型,模拟了不同渗透程度GO/环氧树脂涂层的纳米压痕过程,分析了渗透程度对GO/环氧树脂涂层力学性能的影响。.依托本项目,发表SCI论文4篇(含2篇未标注基金号),在投SCI论文1篇,完成国家发明专利1项,毕业硕士研究生1名,即将毕业硕士研究生1名。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Grain-size effect on plastic flow stress of nanolaminated polycrystalline aluminum/graphene composites
晶粒尺寸对纳米层压多晶铝/石墨烯复合材料塑性流动应力的影响
  • DOI:
    10.1016/j.mechmat.2020.103530
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Mechanics of Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhou Xiaohuan;Liu Xia;Shang Junjun;Yang Qingsheng
  • 通讯作者:
    Yang Qingsheng
Penetration resistance and mechanical properties of graphene oxide/epoxy resin-A molecular dynamics investigation
氧化石墨烯/环氧树脂的抗穿透性和机械性能-分子动力学研究
  • DOI:
    10.1002/pc.26085
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Polymer Composites
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Ren Si-Xi;Yang Qing-Sheng;Shang Jun-Jun
  • 通讯作者:
    Shang Jun-Jun

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

面内随机堆叠石墨烯复合材料压阻传感机理与压阻性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李正;杨庆生;尚军军;刘夏
  • 通讯作者:
    刘夏
毛竹纤维细胞壁的黏弹性力学性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    应用力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李帅伟;郭志明;尚军军;刘夏;李想;杨庆生
  • 通讯作者:
    杨庆生
多层石墨烯的粗粒化分子动力学模型与力学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    北京工业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨庆生;尚军军;刘夏
  • 通讯作者:
    刘夏
可穿戴石墨烯复合材料压阻传感性能计算方法及其参数分析
  • DOI:
    10.13801/j.cnki.fhclxb.20201229.002
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    复合材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李正;尚军军;刘夏;杨庆生
  • 通讯作者:
    杨庆生

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码