磁响应/自修复型多功能超润滑表面(SLIPS)的构建与性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21676248
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0814.产品工程与材料化工
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Nepenthes mirabilis-inspired slippery liquid-infused porous surface (SLIPS) with intrinsically smooth in molecular scale has obvious advantages such as omnophobicity, self-healing property, pressure stability and enhanced optical transparency. This bio-inspired material exhibits broad application prospects in antifouling, liquid- and ice-repellent coatings, self-cleaning as well as oil-water separation fields. In this project, we aim at constructing a novel magnetic-responsive material with multiple self-healing and super slippery performances. The research will focus on revealing the forming mechanism of this novel biomimetic SLIPS material. The mechanism of multiple self-healing properties and the special surface physicochemical character will be systematic studied. By introducing the surface-modified nanoparticles (SiO2/Fe3O4) into functionalized fluorinated copolymers, the fluorinated nanocomposite copolymers will be obtained via in situ polymerization with acrylates containing disulfide bonds as cross-linking agent. Then the cross-linked nanocomposite will be infused with various kinds of lubricants, and SLIPS materials with long-term stability can be prepared. We will investigate the omniphobicity, anti-adhesive and self-cleaning properties of SLIPS and reveal the mechanism for the formation and super slippery of SLIPS surface. The smart response and multiple self-healing properties of the SLIPS should be achieved because of the magnetic-responsive property of Fe3O4 nanoparticles and the translocation exchange reaction of disulfide bonds. On the basis of these studies, the application of SLIPS material will be expanded in marine coating, anti-icing, and chemical heat transfer aspects. Our investigation will provide theoretical foundation for preparing advanced super wetting materials through biomimetic methods.
仿猪笼草结构的SLIPS超润滑材料表面具有分子尺度的光滑,具有全方位疏液、自修复、抗压、透明度高等优点,在防污抗菌、防覆冰、自清洁、油水分离等领域显现出广阔的应用前景。本项目拟构建一种具有磁响应多重自修复性能超润滑材料,并对该新型仿生超润滑材料的形成机制、多重自修复机理以及特殊表面物理化学性能开展系统研究。将表面修饰后的纳米粒子(SiO2/Fe3O4)引入到功能化含氟共聚物中,利用含二硫键的双官能丙烯酸酯作为交联剂,制备以双硫键交联的含氟纳米复合共聚物,再以此为基材浸润/溶胀各种润滑剂得到持久稳定的超润滑表面,通过研究该材料表面的全疏液、抗粘附与自清洁性能,探讨SLIPS表面的形成与超润滑机理,利用纳米Fe3O4的磁响应性和二硫键的易位交换反应实现超润滑材料的多重自修复性,在此基础上进一步拓展SLIPS材料在海洋防污、防覆冰以及化工传热等领域的应用,为仿生制备高性能超润湿新材料提供理论依据

结项摘要

液体浸润的多孔超润滑表面(SLIPS)具有分子尺度的光滑,极低的滞后角以及全疏液、自清洁、防覆冰与防污等性能,在液体传输、传热、海洋防污与生物医疗等领域表现出巨大的应用前景。基于仿生设计思想,本项目通过离子交换、接枝改性、原位共聚以及本体聚合等方法将磁性Fe3O4纳米粒子引入聚合物基材中,构建了磁热/光热响应超润滑表面、磁性自润滑防覆冰涂层、磁性纳米粒子杂合自修复型超润滑表面以及UV响应高稳定性超润滑表面。系统研究了超润滑表面微相形貌、力学性能、润湿性能、自修复型、稳定性、响应性及防覆冰性能。考察了基材化学组成、物理结构与润滑剂分子组成对超润滑表面润湿性能与稳定性的相互关系。揭示了高稳定性、可自修复型超润滑表面的构建机理。探究了超润滑表面智能响应性能及表面润湿性能智能调控。新型相变润滑剂-氟代离子液体灌注的超润滑表面在磁场或光照条件下通过润滑剂的可逆相变,可实现表面润湿性能的可逆转变并智能调控表面液滴的运动行为。仿猪笼草型磁性超光滑涂层材料在相对湿度80%,-18℃的条件下,多元醇浸润表面延缓结霜时间长达2700 s,从而有效阻止了高湿低温环境中冰霜在表面上的形成。此外,经多元醇浸润的表面上过冷液滴的结晶温度可降低至-36.8℃且表面冰的附着力显著降低。此外,受贻贝的磁性粒子复合的超润滑表面自修复效率可达78.25%,且连续8次切断-自修复过程中,PG-MNP15的最大拉伸强度和自修复效率始终保持在1.63 MPa和65%以上。基材体系中的Fe3O4纳米粒子赋予了该表面光热响应自修复性能。对于UVRSs而言,多孔的基材结构能够有效提升润滑的存储量,增强润滑剂与基材之间的结合力,从而有助于构建超高稳定性的超润滑表面。UV响应下,聚合物基材本体内部润滑液的持续有效释放将极大促进超润滑表面在实际环境中的应用。总的来说,良好的自修复性能,物理/化学稳定性以及突出的润滑液自填充等多功能间的有效协同作用能够最大程度地维持超润滑材料的耐久性。该研究为仿生制备多功能智能响应自修复型超润滑表面提供了新思路以及理论依据。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Facile approach to design a stable, damage resistant, slippery, and omniphobic surface.
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020-05-20
  • 期刊:
    RSC advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
  • 通讯作者:
Multi-functional fluorinated ionic liquid infused slippery surfaces with dual-responsive wettability switching and self-repairing
具有双响应润湿性切换和自修复功能的多功能氟化离子液体注入光滑表面
  • DOI:
    10.1039/c8ta08956f
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Rao Qingqing;Li Ao;Zhang Jiawen;Jiang Jingxian;Zhang Qinghua;Zhan Xiaoli;Chen Fengqiu
  • 通讯作者:
    Chen Fengqiu
Engineering high-effective antifouling polyether sulfone membrane with P(PEG-PDMS-KH570)@SiO2 nanocomposite via in-situ sol-gel process
原位溶胶-凝胶法制备P(PEG-PDMS-KH570)@SiO2纳米复合材料高效防污聚醚砜膜
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2017.03.105
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Zhang Qinghua;Jiang Jingxian;Gao Fan;Zhang Guangfa;Zhan Xiaoli;Chen Fengqiu
  • 通讯作者:
    Chen Fengqiu
Fabrication of a Highly Stable Superhydrophobic Surface with Dual-Scale Structure and Its Antifrosting Properties
高稳定双尺度超疏水表面的制备及其防霜性能
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.6b04650
  • 发表时间:
    2017-03
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Zhang Qinghua;Jim Biyu;Wang Bing;Fu Yuchen;Zhan Xiaoli;Chen Fengqiu
  • 通讯作者:
    Chen Fengqiu
UV-driven self-replenishing slippery surfaces with programmable droplet-guiding pathways
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  • DOI:
    10.1039/c9ta11723g
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Rao Qingqing;Zhang Jiawen;Zhan Xiaoli;Chen Fengqiu;Zhang Qinghua
  • 通讯作者:
    Zhang Qinghua

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  • 通讯作者:
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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]
      
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