超支化聚合物接枝剑麻纤维素纳米微晶的分子设计、构筑及其应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51463007
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    48.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0306.高分子材料与环境
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

In this project, we focus on the main topics about the utilization of local natural sources and the development of new materials & new processing methods which are environmentally or economically amiable. Based on the abundant supplement of sisal cellulose nanowhiskers(SCNs), we plan to build hyperbranched polymer grafted SCNs by surface modification, and realize the effective compounding of polypropylene(PP) and SCNs by using reactive compounding method.This research would afford us variable solutions against the main obstacles in the preparation of PP/SCNs composites, e.g. the processing method, the compatibility of the fiber with polymer matrix, the dispersion of the fiber, and the orientation of the fiber.Detailed study of the morphology of the composites, the crystalization, and the orientation of the fiber would pave the way on how to improve the mechanical properties, dynamic mechanical properties, and thermal properties of the composites. The research work also supports the establishment of the interfacial mechanism of the SCNs reinforced PP composites as well as the corresponding interfacial theoritical model.In a word,this reaserch project would build a theoritical foundation for the development of high performance SCNs reinforced polymer composites, it's also very important to the utilization of local natural sources and the development of polymer science and technology in Guangxi Autonomy.
本项目着眼于地方资源的合理利用,发展资源节约、环境友好型的新材料新工艺等重大问题。拟以剑麻纤维纳米微晶为主要研究对象,对其表面进行超支化分子设计和构筑,合成超支化聚合物接枝剑麻纤维纳米微晶化合物。通过反应共混法,实现超支化聚合物接枝剑麻纤维纳米微晶与聚丙烯的有效复合。解决聚丙烯/剑麻纤维纳米微晶复合材料制备过程中的成型工艺、纤维与树脂基体的界面相容性、纤维在树脂中的分散均匀性及取向排列等技术难题;系统研究聚丙烯/剑麻纤维素纳米微晶复合材料的微观结构、结晶形态及纤维取向度等与复合材料力学性能、动态力学性能及热性能之间的关系,揭示复合材料制备中的一些新规律,提出超支化聚合物接枝剑麻纤维素纳米微晶增强聚丙烯分子复合材料的界面机理,建立相应的界面微结构理论模型。项目研究为剑麻纤维改性聚合物基复合材料的高性能化打下理论基础,对广西地方资源的开发利用以及促进当地高分子材料学科的发展具有重要意义。

结项摘要

本项目主要针对剑麻纤维素基复合材料制备过程中,存在的剑麻纤维素纳米微晶分散困难、易团聚及与基体树脂界面相容性差等关键科学问题开展研究。通过分子结构设计在剑麻纤维素纳米微晶表面接枝超支化液晶聚合物,并用于聚合物的增强改性。系统研究剑麻纤维素基复合材料的力学性能、热性能及增强增韧机理。主要研究内容及结果如下: . 1、利用合成的端氨基超支化接枝剑麻纤维素微晶化合物(HLP-MCFs)改性环氧树脂,可有效提高复合材料的力学性能及热性能。当HLP-MCFs的含量为1.0wt%时,复合材料的冲击强度达到40.4kJ/m2,较纯环氧树脂(17.5kJ/m2)冲击强度提高了提高了131%,玻璃化转变温度提高了42℃,热分解温度提高了34℃。. 2、端羟基超支化接枝剑麻纤维素微晶化合物(HLP-SCFs),能大幅度提高复合材料的力学性能与热性能。当HLP-MCFs的含量为1.0wt%时,复合材料的初始分解温度较纯环氧树脂提高了 51℃,玻璃化转变温度提高了25℃,冲击强度提高了118.7%。HLP-SCFs的存在,能阻止裂纹的扩展,对环氧树脂有增强增韧的功效。. 3、环氧大豆油接枝聚十二羟基硬脂酸(ESO-g-PHS)、单宁酸接枝聚十二羟基硬脂酸(TA-g-PHS)能改善剑麻纤维素与聚丙烯树脂之间的界面相容性,进而提高复合材料的力学性能和热性能。如当ESO-g-PHS的添加含量为4wt%时,ESO-g-PHS/MCF/PP复合材料的拉伸强度达到20MPa,比未添加PHS-g-ESO复合材料提高了17.6%; 此外,复合材料的冲击强度达到33.5 kJ/m2,相对于未添加ESO-g-PHS分散剂的MCF/PP复合材料提高了 30.1%,复合材料的热稳定性也有所提高。. 项目研究结果表明,超支化液晶接枝剑麻纤维素微晶、环氧大豆油接枝聚十二羟基硬脂酸、单宁酸接枝聚十二羟基硬脂酸能有效改善剑麻纤维素与聚合物之间的界面相容性,提高剑麻纤维的分散性和加工流变性,进而提高复合材料的力学性能及热性能,具有极高的理论和应用研究价值。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(4)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
端羟基超支化聚酯接枝碳纳米管的合成与表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    化工新型材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谭富增;陆绍荣;曾岑;祁博;袁正凯
  • 通讯作者:
    袁正凯
Improving thermal and mechanical properties of epoxy composites by using functionalized graphene
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 Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Lulu Pan;Jianfeng Ban;Shaorong Lu;Guoxin Chen;Jin Yang;Qiyun Luo;Linyan Wu;Jinhong Yu
  • 通讯作者:
    Jinhong Yu
Effect of epoxidized soybean oil graftedpoly(12-hydroxy stearate) on mechanical and thermal properties of microcrystalline cellulose fibers/polypropylene composites
环氧化大豆油接枝聚(12-羟基硬脂酸酯)对微晶纤维素纤维/聚丙烯复合材料力学和热性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    polymer bulletin
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Jin Yang;Shaorong Lu;Lulu Pan;Qiyun Luo;Laifu Song;Lingyan Wu;Jinhong Yu
  • 通讯作者:
    Jinhong Yu
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:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Lulu Pan;Shaorong Lu;Xiane Xiao;Zihai He;Cen Zeng;Jian Gao;Jinhong Yu
  • 通讯作者:
    Jinhong Yu
An analytical study of mechanical behavior of polypropylene/calcium carbonate composites under uniaxial tension and three-point bending
聚丙烯/碳酸钙复合材料单轴拉伸和三点弯曲力学行为分析研究
  • DOI:
    10.1016/j.compstruct.2017.03.054
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Composite Structures
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Zhongqiang Xiong;Yuqi Li;Lulu Pan;Jinhong Yu;Shaorong Lu
  • 通讯作者:
    Shaorong Lu

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PA6/SiO2纳米复合材料的动态力
  • DOI:
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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
联苯型液晶聚氨酯增韧改性环氧树脂的制备与性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高分子材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋玉梅;龚永洋;陆绍荣;韦 春
  • 通讯作者:
    韦 春
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:
    2014
  • 期刊:
    绝缘材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高建;袁正凯;虞锦洪;陆绍荣;饶保林;江南
  • 通讯作者:
    江南
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:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 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

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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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