具有核/壳结构的有机/无机复合柔性气凝胶纤维制备及结构控制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51272014
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    83.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0210.无机非金属类生物材料
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

China faces the serious shortcoming of energy resources. High effective thermal insulation materials are urgently required for energy saving in the thermal insulation of the industry and construction. Aerogels have the lowest thermal conductivity in solid materials. Because of complex making process, low toughness and low strength the application of the aerogels are limited. In this project, we will develop a new kind of composite aerogel fiber with core/shell structure in which the flexible dense core will function as a strength support while the porous shell function as thermal insulation layer. We will study the effects of the composition and characteristics of the solution for electrospinning, environment of the electrospinning and the post-treatment of the fibers on the pore structure and interface structure of the fibers. We will mainly focus on the mechanism of microphase separation during which the fibers form their structure. Comparing the structure of the composite fiber with its characteristic we will get the relationship between the structure and the performance of the fibers. Based on the basic study we will get the method to design a composite aerogel fiber with a predetermined performance. This project will lay a foundation for the application of this new kind of fibers and support the development of the fibers with the similar structure to the composite aerogel fibers.
我国面临的能源短缺形势越来越严峻,在工业与建筑保温节能和安全生产领域对高效隔热材料有重大需求。目前,隔热材料主要有泡沫材料、纤维材料和气凝胶材料三种类型。泡沫和纤维材料隔热性能有待于提高。气凝胶材料是目前热导率最小的固体材料,但其制备工艺复杂、材料韧性和强度较差。针对这种情况,本项目旨在利用静电纺丝法合成具有核/壳结构的复合气凝胶纤维,实现结构-隔热一体化。复合气凝胶纤维的芯层为柔性、致密的聚丙烯腈等有机聚合物,起强度支撑作用;壳层为二氧化硅、二氧化钛等无机多孔气凝胶,起隔热作用。项目将着重研究纤维结构形成过程中的微相分离机理,揭示复合纤维微纳结构的形成机理,表征纤维的机械和隔热性能,并且和其结构相关联,得到复合气凝胶纤维的结构和性能之间的构-效关系,进而实现复合气凝胶纤维的可控制备。项目的开展将为这一新型纤维的应用奠定基础,并为具有类似结构的结构-功能一体化纤维的发展提供借鉴。

结项摘要

高效隔热材料是隔热节能领域的关键。绝热材料往往力学性能较差,需要设计特殊的强度结构以保证隔热功能。在保证隔热性能的前提下实现结构-高效隔热一体化可有效简化隔热结构,提高可靠性,降低成本。本项目成功开发了相分离方法制备耐高温聚酰亚胺多孔纤维和薄膜,在保证孔结构及隔热性能的前提下获得了良好的力学性能,有望用于结构-隔热一体化。通过实验研究和理论分析获得了聚酰亚胺隔热纤维和薄膜的结构形成机理、影响规律和控制方法。实现了结构和性能的优化。研究发现,凝固浴强度是决定材料结构和性能的关键因素,后处理温度制度及气氛对材料的性能有重要影响。优化条件下所得的聚酰亚胺隔热薄膜热导率可低至0.019W/(mK),拉伸强度可达89.6MPa,拉伸模量1.39GPa,断裂伸长率25%,及具有优异的隔热性能又具有良好的力学性能。所得聚酰亚胺多孔纤维在保证孔结构的前提下,同样获得了优异的力学性能,拉伸强度可达487MPa,拉伸模量6.44GPa,断裂伸长率19.45%。通过控制聚酰胺酸的分子量及相分离过程,可以得到聚酰亚胺膜,碳化可以得到高性能分子筛炭膜,优化的分子筛炭膜在H2/N2和O2/N2分离中表现出良好的分离性能。采用静电纺丝技术结合模板法和超临界干燥技术成功制备了氧化钛气凝胶纤维、聚丙烯腈气凝胶纤维及聚丙烯腈基碳气凝胶纤维,通过过程控制可实现聚丙烯腈纤维不同结构的控制,可得到具有表面纳米突起、表面纳米阵列及纳米多孔纤维。

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(0)
Preparation of mesoporous polyacrylonitrile and carbon fibers by electrospinning and supercritical drying
静电纺丝和超临界干燥制备介孔聚丙烯腈和碳纤维
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2013.07.020
  • 发表时间:
    2013-11
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Lu, Miao;Wei, Wei;Wang, Nu;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei
通过前驱体特性粘度控制超微孔制备高性能分子筛炭膜
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Separation and Purification Technology
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Xiaofen Cao;Hua Wen;Wei Wei;Jo?o C. Diniz da Costa
  • 通讯作者:
    Jo?o C. Diniz da Costa
氧化钛纤气凝胶纤维的制备及表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Materials Science Forum
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Miao Lv;Guotong Qin;Wei Wei
  • 通讯作者:
    Wei Wei

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曲杏壳制备炭膜支撑体(英文)
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  • 通讯作者:
    Scieuce,Beijing Union Umiver

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

        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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