纳米碳管-石墨烯/环氧树脂基纳米复合材料的低温力学和电学性能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51073169
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0305.高分子共混与复合材料
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

耐低温环氧树脂为电绝缘材料,不能满足低温环境下有高导电要求的应用场合。本项目拟在耐低温环氧树脂前期研究工作基础上,结合一维纳米碳管和二维石墨烯各自优点,系统研究由纳米碳管和石墨烯形成的三维网络结构改善环氧树脂的低温力学性能(强度、模量和韧性等)和电学性能(导电率)。建立低温力学和低温电学性能与纳米碳管-石墨烯含量、分散及复合材料微观结构之间的关系,确定影响纳米复合材料的低温力学和低温电学性能的主要因素,为制备出在低温条件下具有优异力学和导电性能的环氧树脂基纳米复合材料奠定理论基础。研究成果可为实现耐低温高导电环氧树脂基纳米复合材料在低温工程、航天和国防高技术等领域用耐低温导电材料做好技术储备,因而本项目具有重要的实际意义。

结项摘要

本项目按照研究计划,在耐低温环氧树脂前期研究工作基础上,结合一维纳米碳管和二维石墨烯各自优点,系统研究了由纳米碳管和石墨烯形成的三维网络结构改善环氧树脂的低温力学性能(强度、模量和韧性等)和电学性能(导电率)。建立了低温力学和低温电学性能与纳米碳管-石墨烯含量、分散及复合材料微观结构之间的关.系,确定影响纳米复合材料的低温力学和低温电学性能的主要因素,为制备出在低温条件下具有优异力学和导电性能的环氧树脂基纳米复合材料奠定理论基础。研究成果可为实现耐低温高导电环氧树脂基纳米复合材料在低温工程、航天和国防高技术等领域用耐低温导电材料做好技术储备。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
The reinforcing effect of graphene nanosheets on the cryogenic mechanical properties of epoxy resins
石墨烯纳米片对环氧树脂低温力学性能的增强作用
  • DOI:
    10.1016/j.compscitech.2012.06.021
  • 发表时间:
    2012-08-22
  • 期刊:
    COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    9.1
  • 作者:
    Shen, Xiao-Jun;Liu, Yu;Fu, Shao-Yun
  • 通讯作者:
    Fu, Shao-Yun
Mechanical properties of cryogenic epoxy adhesives: Effects of mixed curing agent content
低温环氧粘合剂的机械性能:混合固化剂含量的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ijadhadh.2012.10.006
  • 发表时间:
    2013-03-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Liu, Yu;Yang, Guo;Fu, Shao-Yun
  • 通讯作者:
    Fu, Shao-Yun
Significantly modified tribological performance of epoxy nanocomposites at very low graphene oxide content
极低氧化石墨烯含量显着改善环氧纳米复合材料的摩擦学性能
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2012.12.064
  • 发表时间:
    2013-02-05
  • 期刊:
    POLYMER
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Shen, Xiao-Jun;Pei, Xian-Qiang;Friedrich, Klaus
  • 通讯作者:
    Friedrich, Klaus
Synthesis of epoxy composites with high carbon nanotube loading and effects of tubular and wavy morphology on composite strength and modulus
高碳纳米管负载环氧复合材料的合成及管状和波状形貌对复合材料强度和模量的影响
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2011.10.049
  • 发表时间:
    2011-12-13
  • 期刊:
    POLYMER
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Feng, Qing-Ping;Shen, Xiao-Jun;Friedrich, Klaus
  • 通讯作者:
    Friedrich, Klaus
聚丙烯酸酯改性环氧树脂的力学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    复合材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯青平;杨娇萍;刘玉;邓寅虎;付绍云;FENG Qingping,YANG Jiaoping,LIU Yu,DENG Yinhu,FU S
  • 通讯作者:
    FENG Qingping,YANG Jiaoping,LIU Yu,DENG Yinhu,FU S

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  • 通讯作者:
    潘皖江

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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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