石墨烯磨损性能及磨损机制的纳米力学实验研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11272177
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    95.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0804.接触、摩擦与表界面力学
  • 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

As a novel two-dimensional (2D) material, graphene has been shown to have many fascinating potential applications in microelectronics, sensing devices, energy harnessing and storage as well as solid surface lubrication. Nevertheless, in contrast to the enormous studies on optical, electric and thermal properties of graphene, much less has been done to understand how graphene interacts with its surroundings through mechanical contacts. In this proposed work, we will systematically study the nano-scale wear property of graphene when it is subjected to various mechanical, thermal and electric loads. More specifically, we will first develop a universal platform and the experimental protocols to characterize nano-scale wear of atomically-thin 2D materials. Utilizing the established experimental platform, we will study and elucidate the effects of external loading conditions (e.g. temperature, sliding speed, humidity, substrate adhesion and internal atomic defects) on nano-scale wear property of graphene. The findings will provide useful materials data and help establish mechanical models for graphene devices/structures used in microelectronics and lubrication applications. Last but not least, we will explore the molecular origins of wear based on mechanics and physics modeling of the experimental results, which we believe will contribute greatly to deeper understanding and the new theoretical development of wear.
石墨烯作为新型二维材料在微电子、传感、新能源以及润滑等众多领域拥有广阔的潜在应用前景。然而,相比其光、电、热等物理性质的深入研究,人们对石墨烯力学性能,特别是它在与周围环境相互作用(如接触、滑动等)中所具备的力学强度,却了解甚少。本项目拟从纳米尺度上,系统地研究石墨烯在不同力、热、电载荷下的磨损性能。具体来讲,本项目将发展基于原子力显微镜系统的纳米磨损测试平台,并初步建立一套二维材料纳米尺度磨损检测的实验规范。利用所发展的实验手段,研究并揭示外界条件(如温度、速度、湿度、基底粘着力强度等)以及内部分子结构缺陷对石墨烯磨损性能的影响,并为石墨烯在微器件以及固态润滑领域的工程应用提供相关的材料数据和力学性能预测。最后,基于实验和分析结果,本项目将从力学和物理角度探讨分子层面上磨损的一般机理,为推动基于微观机制的新一代磨损理论的建立奠定基础。

结项摘要

石墨烯作为新兴二维材料的典型代表,由于其优异的力学和润滑特性,为解决固体表面的摩擦和磨损难题带来了新的契机。近期研究发现,石墨烯尽管拥有超高的力学断裂强度,然而在实际摩擦应用中仍频繁出现失效现象。人们对其失效的机理以及破坏过程中表面构型、周边环境和基底的影响,仍未有清楚的认识。本项目从纳米尺度上对石墨烯的摩擦和磨损行为及其调控开展了系统的研究。.首先,我们搭建了基于AFM系统的石墨烯磨损测试平台,建立了纳米尺度摩擦和磨损表征的试验方法。.第二,基于上述平台和方法,我们实验研究了石墨烯的抗磨损性能,并结合计算模型揭示了其磨损机制。研究结果表明:石墨烯在受面内接触载荷作用下,其抵抗磨损的能力十分的突出,可以达到石墨烯的理论破坏强度;但如果接触摩擦过程中有跨石墨烯边缘的滑动,则其抵抗磨损的能力将大大降低。石墨烯边缘抗磨损能力的显著降低主要是由于边缘碳原子悬键具有较大的化学活性容易与探针作用粘连,而且石墨烯边缘在接触滑动中容易发生掀起而形成折叠撕裂。通过改变基底的刚度、粘附力和周边环境的湿度可以显著地影响这些破坏行为的发生。.第三,考虑到石墨烯等二维材料超强的面外变形能力,我们实验探究了基底晶体取向、表面粗糙度以及石墨烯表面化学改性等对石墨烯摩擦和磨损行为的影响,并结合模拟计算揭示了若干二维材料表面摩擦的力学调控机制。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(19)
专利数量(0)
Nanoscale Adhesive Properties of Graphene: The Effect of Sliding History
石墨烯的纳米级粘合性能:滑动历史的影响
  • DOI:
    10.1002/admi.201300053
  • 发表时间:
    2014-04-01
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS INTERFACES
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Liu, Xin-Z.;Li, Qunyang;Carpick, Robert W.
  • 通讯作者:
    Carpick, Robert W.
The evolving quality of frictional contact with graphene
石墨烯摩擦接触质量的不断变化
  • DOI:
    10.1038/nature20135
  • 发表时间:
    2016-11-24
  • 期刊:
    NATURE
  • 影响因子:
    64.8
  • 作者:
    Li, Suzhi;Li, Qunyang;Li, Ju
  • 通讯作者:
    Li, Ju
Molecular dynamics simulation of atomic friction: A review and guide
原子摩擦的分子动力学模拟:回顾和指南
  • DOI:
    10.1116/1.4794357
  • 发表时间:
    2013-05-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Dong, Yalin;Li, Qunyang;Martini, Ashlie
  • 通讯作者:
    Martini, Ashlie
Line Scan Reconstruction: A Viable Approach for Tracking Atomic Stick-Slip Events and True Tip Position in Atomic Force Microscopy
线扫描重建:原子力显微镜中跟踪原子粘滑事件和真实尖端位置的可行方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Tribology Letters
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yao, Quanzhou;Li, Qunyang
  • 通讯作者:
    Li, Qunyang
Optical methods for determining thicknesses of few-layer graphene flakes
测定少层石墨烯薄片厚度的光学方法
  • DOI:
    10.1088/0957-4484/24/50/505701
  • 发表时间:
    2013-11
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Liu, Xin-Z;Zhang, Yingying;Yang, Jiarui;Zheng, Quan-shui
  • 通讯作者:
    Zheng, Quan-shui

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李群仰的其他基金

接触、摩擦与磨损力学
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    400 万元
  • 项目类别:
    国家杰出青年科学基金
非层状结构二维超薄纳米材料的摩擦行为研究
  • 批准号:
    11772169
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    75.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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