石墨烯对有机硅聚合物光学薄膜微观层状结构的调控机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11904220
  • 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:
    A2011.表面界面与低维物理
  • 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

Organic silicone is the key water vapor barrier materials for moisture-resistance of water-soluble optical crystals. In the organic silicone film, the lamellar structure is an important building block to inhibit the permeation of water molecules in the film. However, its uncontrolled orientation and disorderly packed lamellar nanostructure limits the further improvement of water vapor barrier properties of the film. To solve the issue, our strategy relies on the graphene-templated methodology to fabricate organic silicone optical coating with high regularity and enhanced water vapor barrier properties. In the preparation process, conjugated group-bridged silane is used as precursor and graphene as template. Then the highly regular lamellar nanostructure can be formed by self-assembly of the silane on graphene through the π-π stacking interactions during the hydrolysis and polycondensation process. Furthermore, the effect of organosilane structure, the spieces and quantity of functional groups anchored on graphene surface on the lamellar microstructure will be inspected to elucidate the assembly process of silane on graphene surface. Then the influence of lamellar microstructure on the moisture resistance properties of hybrid film will be investegated to clarify the moisture resistance mechanism, which will provide a theoretical foundation for the design and fabrication of optical film with enhanced water vapor barrier properties.
有机硅聚合物是水溶性光学晶体防潮保护领域的关键薄膜材料。在有机硅薄膜中,纳米层状结构是阻碍水分子在薄膜中扩散的重要构筑单元,然而其取向控制困难与堆积无序的结构特点限制了薄膜防潮性能的进一步提高。针对此问题,本项目提出一种以石墨烯为模板调控硅烷自组装形成高规整度光学防潮薄膜的方法。其中,在有机桥连硅烷分子中引入共轭官能团,使之与石墨烯大共轭体系进行π-π堆叠,以诱导硅烷在水解-缩聚过程中自组装形成二维纳米层状结构,然后将其通过浸渍-提拉法沉积在基底上获得有机硅薄膜。在这一过程中,一方面考察硅烷分子结构、石墨烯表面官能团种类与数量对薄膜微观层状结构的影响规律,阐述有机硅分子在石墨烯表面的组装过程。另一方面,探究微观层状结构对薄膜防潮性能的影响规律,阐明薄膜的防潮作用机理,为设计和制备防潮性能优异的光学薄膜提供理论指导。

结项摘要

防潮涂层是指可以阻挡或延长水分子传输路径的保护屏障,被广泛应用于水溶性光学晶体防潮保护、文物保护、包装材料和太阳能电池等方面。对于这些领域而言,薄膜在具备良好水蒸气阻隔性能的同时还必须具有全透明性。有机硅薄膜材料不仅具有有机组分的可塑性、柔韧性和可调控性等特点,还具有无机组分的刚性、热稳定性和全透明性等优势。作为一种极具应用潜力的光学防潮涂层材料,有机硅薄膜中规整的层状纳米结构是阻碍水分子在膜层内扩散的重要构筑单元。本项目通过调控硅烷前驱体分子结构、溶胶-凝胶工艺条件与石墨烯的制备工艺条件,获得了一系列防潮性能优异的薄膜材料。研究结果发现,在乙酸催化条件下,有机硅薄膜中仅含有层状纳米结构,且随着有机桥连链长度的减小,层状结构规整性提高,防潮性能随之提高,WVTR值可低至3.13 g·m-2·d-1(归一化为25 μm厚的薄膜);在植酸催化条件下,有机硅薄膜中同时含有囊泡和层状纳米结构,囊泡结构比层状结构更有利于提高薄膜的防潮性能,薄膜的WVTR值可低至0.27 g·m-2·d-1(归一化为25 μm厚的薄膜);将石墨烯(量子点)引入乙酸催化的有机硅薄膜中,膜层中同时含有“闭孔”和层状纳米结构,构建了一种同时兼具增透与防潮双重功能一体膜,薄膜的WVTR值可低至0.65 g·m-2·d-1(归一化为25 μm厚的薄膜)。最后,本研究项目归纳了硅烷分子结构、催化剂种类和石墨烯(量子点)对薄膜微观纳米结构的影响规律,探究了硅烷分子与石墨烯(量子点)的协同自组装过程,阐明了薄膜微观结构-防潮应用性能的关联性规律,对设计和制备防潮性能优异的新型薄膜材料具有重要的理论指导作用。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Transparent thioether-ester-bridged polysilsesquioxane coating with enhanced water vapor barrier performance
具有增强水蒸气阻隔性能的透明硫醚酯桥联聚倍半硅氧烷涂层
  • DOI:
    10.1016/j.colsurfa.2022.129739
  • 发表时间:
    2022-07
  • 期刊:
    Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Ce;Ma Cong;Yao Xiaowei;Yang Xiaomei;Zhang Wanbin;ZhangGuanghua
  • 通讯作者:
    ZhangGuanghua
有机桥连聚倍半硅氧烷光学防潮涂层的制备
  • DOI:
    10.13550/j.jxhg.20210751
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    精细化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张策;马聪;付学文;董佳佳;张万斌;张光华
  • 通讯作者:
    张光华
Transparent and hydrophobic hexylene-bridged polymethylsiloxane/sio2 composite coating with tunable refractive index and its application for broadband antireflection
折射率可调的透明疏水性己烯桥联聚甲基硅氧烷/SiO2复合涂层及其在宽带减反射中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.tsf.2020.137944
  • 发表时间:
    2020-05-01
  • 期刊:
    THIN SOLID FILMS
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Zhang, Ce;Xu, Yao
  • 通讯作者:
    Xu, Yao

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其他文献

抗生素对大鼠肠道菌群和认知行为的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    安徽医科大学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李艳丽;杨小荣;张策;郭军红
  • 通讯作者:
    郭军红
沉默信息调节因子1在神经退行性疾病中的作用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    生理科学进展
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  • 作者:
    司沛沛;张策;杨小荣
  • 通讯作者:
    杨小荣
多电机驱动系统的保性能鲁棒Funnel控制
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    控制理论与应用
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    --
  • 作者:
    王敏林;董雪明;任雪梅;陈强;张策
  • 通讯作者:
    张策
影像导航鼻内镜手术治疗儿童急性鼻窦炎并发眶骨膜下脓肿2例
  • DOI:
    10.13201/j.issn.1001-1781.2017.15.014
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    临床耳鼻咽喉头颈外科杂志
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  • 作者:
    沙骥超;张策;孟粹达;朱冬冬;安立峰;郑军;金光华;郎金琦
  • 通讯作者:
    郎金琦
不同结构纳米铜/PP复合膜中铜向食品模拟物的迁移
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    10.13995/j.cnki.11-1802/ts.014440
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    食品与发酵工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    石玉杰;胡长鹰;姜紫薇;张策;赵泉
  • 通讯作者:
    赵泉

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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