弹性体纳米复合材料Payne效应机理的分子动力学模拟与理论研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51403015
  • 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:
    E0304.通用高分子材料
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Through molecular dynamics simulation, this project aims to discover the mechanism of the Payne effect in elastomer nanocomposites at the molecular level. To simulate much length and time scales, we adopt coarse-grained and atomistic models at the same time. Besides simulating the change of the storage modulus as a function of the strain amplitude, we characterize the micro-structural evolution with respect to the dynamic strain, such as the inter-particle distance and its distribution、chain size(the radii of gyration and end-to end distance)、chain conformation(the number and distribution of chain bridges formed by being adsorbed onto more than two particles at the same time)、particle-particle、particle-polymer and polymer-polymer total interaction energy. Moreover, we systematically explore the effects of the particle size、volume fraction、surface activity and chain length on the Payne effect. Lastly we hope to develop and put forward an theoretical model with high applicability, by incorporating the structural parameters as many as possible, to quantitatively explain and predict the Payne effect. The content of this project is one of the worthwhile and fundamentally theoretical subjects in elastomer science and technology, and the method to study the Payne effect through molecular dynamics simulation is not reported. The execution of this project will provide scientific basis and theoretical guidance to optimize the static and dynamic mechanical properties of elastomer nanocomposites used for automobile tires.
本项目拟采用分子动力学模拟,从分子水平上揭示弹性体纳米复合材料的Payne效应机理。为模拟跨尺度与跨时间,我们将粗粒度与全原子模型有机结合。在模拟体系储能模量随应变幅度变化的同时,表征其微观结构的动态演化行为:包括颗粒分布与间距、分子链尺寸(均方回转半径与均方末端距)、分子链构象(搭接在两个或两个以上颗粒而形成桥链的数目与分布)、颗粒—颗粒总的相互作用能、颗粒—分子链总的相互作用能与分子链—分子链总的相互作用能的变化,并系统考察炭黑与白炭黑的尺寸、填充分数、表面活性与分子链长对储能模量随应变幅度变化的影响,最后提出一个涵盖因素尽可能全面、普适度高的理论模型,对Payne效应进行定量解释与预测。本项目的研究内容是弹性体科学与工程中最为关注的根本性理论问题之一,采用分子动力学模拟的方法在国际上未见报道, 本项目的实施也将为优化轮胎用弹性体纳米复合材料的动静态力学性能提供科学依据与理论指导。

结项摘要

本项目采用分子动力学模拟,从分子水平上成功揭示了弹性体纳米复合材料的Payne效应机理。为模拟跨尺度与跨时间,我们将粗粒度与全原子模型有机结合。在模拟体系储能模量随应变幅度变化的同时,表征其微观结构的动态演化行为:包括颗粒分布与间距、分子链尺寸(均方回转半径与均方末端距)、分子链构象(搭接在两个或两个以上颗粒而形成桥链的数目与分布)、颗粒—颗粒总的相互作用能、颗粒—分子链总的相互作用能与分子链—分子链总的相互作用能的变化,并系统考察炭黑或白炭黑的尺寸、填充分数、表面活性与分子链长对储能模量随应变幅度变化的影响。在此基础上,我们成功的提出了一个涵盖因素尽可能全面、普适度高的理论模型,对Payne效应进行定量解释与预测。本项目的研究内容是弹性体科学与工程中最为关注的根本性理论问题之一,采用分子动力学模拟的方法在国际上未见报道, 本项目的研究成果将为优化轮胎用弹性体纳米复合材料的动静态力学性能提供科学依据与理论指导。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Tuning the structure and mechanical property of polymer nanocomposites by employing anisotropic nanoparticles as netpoints
利用各向异性纳米颗粒作为网点调节聚合物纳米复合材料的结构和机械性能
  • DOI:
    10.1039/c6cp04460c
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Zheng Zijian;Li Fanzhu;Liu Hongji;Shen Jianxiang;Liu Jun;Wu Youping;Zhang Liqun;Wang Wenchuan
  • 通讯作者:
    Wang Wenchuan
Destruction and recovery of a nanorod conductive network in polymer nanocomposites via molecular dynamics simulation
通过分子动力学模拟聚合物纳米复合材料中纳米棒导电网络的破坏和恢复
  • DOI:
    10.1039/c5sm02803e
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Soft Matter
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Gao Yangyang;Cao Dapeng;Wu Youping;Liu Jun;Zhang Liqun
  • 通讯作者:
    Zhang Liqun
Nanoparticle chemically end-linking elastomer network with super-low hysteresis loss for fuel-saving automobile
用于节能汽车的超低磁滞损耗纳米颗粒化学端联弹性体网络
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2016.08.002
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Liu Jun;Zheng Zijian;Li Fanzhu;Lei Weiwei;Gao Yangyang;Wu Youping;Zhang Liqun;Wang Zhong Lin
  • 通讯作者:
    Wang Zhong Lin
Molecular dynamics simulation of the conductivity mechanism of nanorod filled polymer nanocomposites
纳米棒填充聚合物纳米复合材料导电机理的分子动力学模拟
  • DOI:
    10.1039/c5cp01953b
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Gao Yangyang;Cao Dapeng;Liu Jun;Shen Jianxiang;Wu Youping;Zhang Liqun
  • 通讯作者:
    Zhang Liqun
Dispersion and shear-induced orientation of anisotropic nanoparticle filled polymer nanocomposites: insights from molecular dynamics simulation
各向异性纳米颗粒填充聚合物纳米复合材料的分散和剪切诱导取向:分子动力学模拟的见解
  • DOI:
    10.1088/0957-4484/27/26/265704
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zheng Zijian;Wang Zixuan;Wang Lu;Liu Jun;Wu Youping;Zhang Liqun
  • 通讯作者:
    Zhang Liqun

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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    么玉鹏
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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Cu(Ⅱ)/Ni(Ⅱ)离子对镜铁矿和绿泥石浮选的活化作用及机理
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  • 发表时间:
    2020
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  • 作者:
    陈泽;李明阳;胡义明;高翔鹏;刘军
  • 通讯作者:
    刘军

其他文献

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相似国自然基金

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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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