超润滑性:聚电解质的动力学与宏观力学性质研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21574139
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0309.高分子物理与高分子物理化学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Polymer scientists have developed a clear physical picture and model for the polyelectrolyte solution and static properties after 20 years. The dynamics of polyelectrolytes in solution and at interface are investigated by a lot of groups recently. The focus of the study will switch to the understanding and application of the smart and high-performance material contained polyelectrolytes in the next 5-10 years, for example, the super-low friction of the polyelectrolyte brushes. The lubrication of the polyelectrolyte brushes is a good test vehicle for the dynamical model of the polyelectrolytes, and we will extend our theory and simulation of the polyelectrolytes to the mechanical properties of materials contained polyelectrolyte brushes in our proposal. We will show the clear physical picture of the relation between the dynamics at the molecular level and the macroscopic mechanical properties by the theoretical model and computer simulation in the proposal.
经过近20年高分子科学家们的不懈努力, 高分子聚电解质的溶液结构和静态性质的关系已经研究得比较清楚, 相关的动力学研究也在逐渐开展。最近的理论、实验和应用研究, 逐渐把对聚电解质的研究重点, 转向了与智能和高性能材料的研究中; 而其中与动力学相关的力学性质,例如聚电解质刷的超润滑性,是基础理论和重要应用相结合的一个重要切入点。本申请从理论和模拟两个方面, 利用已有的建立在坚实基础上的对高分子聚电解质理论和模拟手段,对具有超低摩擦系数的高分子聚电解质刷进行研究, 希望籍此扩展我们针对高分子聚电解质的动力学的认识, 为下一代智能和高性能材料的开发打下坚实的理论基础。申请人长期从事聚电解质理论和模拟的相关工作, 在聚电质刷的静态性质和动力学研究方面有长期的经验积累, 更希望通过此项申请,进一步扩展我们对聚电解质的动力学与宏观力学性能的认识。

结项摘要

从聚电解质刷的标度理论框架入手, 建立和完善了相互作用的聚电解质刷的动力学相图;完成了对聚电解质刷的力学性质,包括法向应力和剪切应力的模拟,建立完善的模拟模型和算法。针对标度理论模型的相空间,和计算机模拟结果进行对照,完善了动力学相图,并对摩擦系数进行理论和模拟的准确预测。把动力学模型应用到相关的聚电解质体系中,建立了更普遍的聚电解质动力学与宏观力学性质的关系。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Interfacial assignment of branched-alkyl benzene sulfonates: A molecular simulation
支链烷基苯磺酸盐的界面分配:分子模拟
  • DOI:
    10.1063/1.4935339
  • 发表时间:
    2015-11-01
  • 期刊:
    AIP ADVANCES
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Liu, Zi-Yu;Wei, Ning;Zhang, Lu
  • 通讯作者:
    Zhang, Lu
Structure of Liquid Coacervates Formed by Oppositely Charged Polyelectrolytes
带相反电荷的聚电解质形成的液体凝聚层的结构
  • DOI:
    10.1021/acs.macromol.8b02059
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Macromolecules
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Michael Rubinstein;Qi Liao;Sergey Panyukov
  • 通讯作者:
    Sergey Panyukov
Relaxation Time Spectrum and Dynamics of Stretched Polymer Chain in Dilute θ Solution: Implicit Solvent Model versus Explicit Solvent Model
稀溶液中拉伸聚合物链的弛豫时间谱和动力学:隐式溶剂模型与显式溶剂模型
  • DOI:
    10.1002/mats.201900064
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Macromolar Theory and Simulation
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ning Yao;Jiangtao Li;Fang Gu;Haijun Wang;Qi Liao
  • 通讯作者:
    Qi Liao
Molecular dynamics simulation of binary betaine and anionic surfactant mixtures at decane - Water interface
二元甜菜碱和阴离子表面活性剂混合物在癸烷-水界面的分子动力学模拟
  • DOI:
    10.1016/j.molliq.2018.06.047
  • 发表时间:
    2018-09-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Cai, Hong-Yan;Zhang, Yi;Zhao, Sui
  • 通讯作者:
    Zhao, Sui
Interfacial behaviors of betaine and binary betaine/carboxylic acid mixtures in molecular dynamics simulation
分子动力学模拟中甜菜碱和二元甜菜碱/羧酸混合物的界面行为
  • DOI:
    10.1016/j.molliq.2017.05.094
  • 发表时间:
    2017-08-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Liu, Zi-Yu;Xu, Zhicheng;Zhao, Sui
  • 通讯作者:
    Zhao, Sui

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  • 通讯作者:
    金熹高

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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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