新型仿生合成橡胶的制备及其性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51873203
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0301.高分子材料制备
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The project mainly focuses on the problems of that existing tread rubber elastomeric material of aircraft tires do not have outstanding integrated performance at the same time including good mechanical properties, heat and cold resistance, low moisture absorption, abrasion resistance and anti-aging, etc and developing bionic nano synthetic rubber with excellent mechanical properties. Firstly, the simulate functional peptide segments containing the amino sequence which derived from the crystal region of spider dragline silk proteins will be synthesized in order to replace the protein components of natural rubber, and then the copolymers of fluorosilicone and isoprene will be prepared to simulate flexible chain segments in the amorphous region of spider silk proteins, forming new kind of multiblock copolymers. Structurally, this copolymer is both as a kind of spidroin like polymer (random segments in amorphous area and peptide fragments from the crystal region), and as a bionic synthetic rubber which mimic the natural rubber structure (rubber hydrocarbon and protein). On the basis of the above research, the bionic nano-enhanced synthetic rubber will be available by the addition of boron nitride. The influence of catalysts, polymerization technique and chain structure of copolymers, etc on the properties of composites will be fully investigated. This research will provide experimental foundation and theoretical basis for the development of novel high-performance tread rubber material of aircraft tires.
本项目针对目前的航空轮胎胎面胶核心橡胶材料无法同时具备优异的力学性能、耐高低温、抗湿滑性、耐磨性以及耐老化等问题,开发纳米结构超强力学性能的仿生型合成橡胶。通过合成模拟蜘蛛丝蛋白结晶区内氨基酸序列相似的功能性多肽片段来代替天然橡胶非橡胶成分中的蛋白质,用合成的氟硅异戊橡胶模拟蜘蛛丝蛋白中的非晶区柔性链段部分,从而形成全新的多嵌段共聚物。从结构上看,这种共聚物既是类蜘蛛丝蛋白模拟聚合物(非晶区无规链段+晶区多肽片段),又是模仿天然橡胶结构组成(橡胶烃+蛋白质)的仿生合成橡胶。在此基础上将氮化硼作为纳米增强材料,得到新型仿生纳米复合橡胶。本项目将深入研究催化剂、聚合工艺以及共聚物链段结构等影响橡胶复合材料机械性能、热学性能、动静态力学性能等的机理和规律。项目的成功实施将为开发新型高性能航空子午轮胎胎面胶核心橡胶材料提供重要的理论基础和实验依据。

结项摘要

本项目针对目前的航空轮胎胎面胶核心橡胶材料无法同时具备优异的力学性能、抗湿滑性、耐磨性以及耐老化等问题,发展新型仿生合成橡胶的制备科学与技术。主要研究内容包括:1)电负性及空间位阻可调的有机磺酸钕化合物合成及在可控顺式1,4-聚丁二烯的应用;2)氮化硼纳米片的改性、在橡胶共聚物中的分散机制及相互作用研究;3)高导热高机械性能超支化改性聚异戊二烯/氮化硼复合材料的制备及性能研究;4)高性能聚丁二烯基vitrimer弹性体的构筑及性能研究;5)基于生物正交化学的仿生合成橡胶制备;6)聚氨基酸接枝聚异戊二烯的仿生合成与性能研究。所合成的仿生橡胶空白硫化胶出现和天然橡胶类似的应变诱导结晶趋势,实现其在性能上的仿生。寡肽的引入显著降低了压缩疲劳生热,提高了橡胶的撕裂强度;同时依然保持较低的丙酮抽出物、灰分及挥发物含量。通过对聚异戊二烯进行后功能化改性制备出大分子聚氨基酸引发剂,成功引发了N-硫代羧基内酸酐(NTA)及β-NTA单体的开环聚合(ROP),构筑主链上带有聚氨基酸基团的聚异戊二烯基橡胶,实现对天然橡胶的仿生合成。由于聚氨基酸接枝构筑的链段相互作用增强,L-缬氨酸-N-硫代羧基内酸酐接枝聚异戊二烯(PI-Vals)及β-苯丙氨酸-N-硫代羧基内酸酐接枝聚异戊二烯(PI-β-Phes)炭黑硫化胶拉伸强度分别达到28.6 MPa和28.0 MPa,相比NR分别提升10.7%和8.3%。PI-Vals的300%定伸强度18.9 MPa,相比NR提升9.3%。改性后橡胶分子与炭黑填料具有更强的作用力,填料分散性好,具有更低的滚动阻力和滞后生热。本研究可为解决天然橡胶资源短缺,实现人工合成优质天然橡胶提供新思路,并有望为我国发展高性能航空轮胎系列高强度胎面胶复合材料提供新设计理论和关键制备技术。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Catalyst-Free Vitrimer Cross-Linked by Biomass-Derived Compounds with Mechanical Robustness, Reprocessability, and Multishape Memory Effects
催化剂 — 无 Vitrimer 交叉 — 由生物质连接 — 具有机械鲁棒性、可再加工性和多形状记忆效应的衍生化合物
  • DOI:
    10.1002/marc.202100432
  • 发表时间:
    2021-09-23
  • 期刊:
    MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Huang, Lingyun;Yang, Yinxin;Bai, Chenxi
  • 通讯作者:
    Bai, Chenxi
Selectively creating oxygen vacancies on PrCe/SiO2 catalysts for the transformation of a furfural-acetone adduct into a functionalized 1,3-diene
在 PrCe/SiO2 催化剂上选择性产生氧空位,将糠醛-丙酮加合物转化为功能化 1,3-二烯
  • DOI:
    10.1039/c9cy01631g
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Catalysis Science & Technology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Yanlong Qi;Shijun Liu;Zaizhi Liu;Long Cui;Lingyun Huang;Yinxin Yang;Ruiyao Wu;Quanquan Dai;Jianyun He;Wei Dong;Chenxi Bai
  • 通讯作者:
    Chenxi Bai
Boron nitride and hyperbranched polyamide assembled recyclable polyisoprene vitrimer with robust mechanical properties, high thermal conductivity and remoldability
氮化硼和超支化聚酰胺组装的可回收聚异戊二烯 vitrimer 具有强大的机械性能、高导热性和可重塑性
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2020.122964
  • 发表时间:
    2020-11-03
  • 期刊:
    POLYMER
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Huang, Lingyun;Yang, Yinxin;Bai, Chenxi
  • 通讯作者:
    Bai, Chenxi
Production of a Renewable Functionalized 1,3-Diene from Furfural–Acetone Adduct over Supported Heteropolyacid Catalysts
在负载型杂多酸催化剂上由糠醛-丙酮加合物生产可再生官能化 1,3-二烯
  • DOI:
    10.1021/acssuschemeng.0c01890
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    ACS Sustainable Chemistry & Engineering
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Yanlong Qi;Zaizhi Liu;Shijun Liu;Long Cui;Quanquan Dai;Chenxi Bai
  • 通讯作者:
    Chenxi Bai
Production of a renewable 1,3-diene containing a functional group from a furfural-acetone adduct in a fixed-bed reactor
在固定床反应器中由糠醛-丙酮加合物生产含有官能团的可再生 1,3-二烯
  • DOI:
    10.1039/c9gc01481k
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Green Chemistry
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Yanlong Qi;Shijun Liu;Long Cui;Quanquan Dai;Jianyun He;Wei Dong;Chenxi Bai
  • 通讯作者:
    Chenxi Bai

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其他文献

以钕系催化剂催化月桂烯与丁二烯高顺式1,4-共聚合
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1000-1255.2018.01.015
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    合成橡胶工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李广鑫;贺剑云;代全权;白晨曦
  • 通讯作者:
    白晨曦
异丙氧基钕系催化剂合成窄分布聚异戊二烯
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    应用化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张春雨;张贺新;白晨曦;张学全
  • 通讯作者:
    张学全
双烯烃配位链转移聚合研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    高分子通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王凤;张贺新;白晨曦;张学全
  • 通讯作者:
    张学全
中央对地方转移支付的经济发展不平衡效应研究——基于省际面板数据的经验分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    南京审计大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    詹新宇;白晨曦
  • 通讯作者:
    白晨曦
新癸酸钕/烷基铝/二异丁基氯化铝催化丁二烯/异戊二烯共聚合
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    合成橡胶工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    代全权;胡雁鸣;白晨曦;张学全
  • 通讯作者:
    张学全

其他文献

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白晨曦的其他基金

配位双烯烃聚合微观结构控制机理研究
  • 批准号:
    51473156
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    84.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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