纳米粒子增强聚合物复合材料分散机理的计算机模拟研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21674055
  • 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:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Nano-particle reinforced polymer-based composites have attracted extensive interests in polymer material science, which are of great scientific importance and industrial perspective. The key to produce the polymer-based nano-composites with high mechanical performance is to obtain a uniform dispersion of the nano-particles in polymer matrix which requires a comprehensive understanding of interfacial phase behavior of the particle-polymer system on molecular length scale. The investigation of the effects of particle surface and polymer characteristics on interfacial binding and dispersion allows us to fully understand the nature of dispersion. This project application will focus on the study of the miscibility of the interface between nano-particle and polymer phases by performing Monte Carlo and molecular dynamics simulations with statistical thermodynamic theory. By developing high efficient theoretical models, the effects of surface properties, molecular weight polydispersity, as well as chain stiffness on dispersion state will be studied. The quantitative dependence of the inferfacial micro-structures and dynamics on particle curvature, molecular weight, strength of interfacial interactions and grafting condition will be established. These computational study, on one hand, can bridge the gap between experimental observations and theoretical predictions. On the other hand, it can provide direct scientific foundation to designing novel polymer nano-materials.
纳米粒子增强聚合物复合材料是当今高分子科学中的一个重要研究领域,具有十分重要的科学价值和工业应用前景。实现聚合物基纳米复合材料优异性能的关键是使纳米粒子在聚合物基质中形成均匀稳定的分散,这就要求从分子水平上理解纳米粒子-聚合物界面层的微观相行为,揭示纳米尺寸下粒子表面及聚合物分子特性影响界面结合及分散状态的物理机制。本项目申请借助Monte Carlo和Molecular Dynamics模拟方法,结合统计热力学理论,通过建立合理有效的理论模型,研究纳米粒子表面性质(作用位点分布和表面粗糙度)、分子量多分散性以及分子链刚性对纳米粒子-聚合物界面相容性的影响,建立界面层微观结构和动力学行为与粒径、聚合物分子量和界面作用强度之间的定量关系。通过综合模拟结果,一方面可以更好地弥合实验发现与理论预测两种手段之间的鸿沟,另一方面可以为设计预测新型聚合物基纳米复合材料提供直接的理论依据。

结项摘要

高分子基纳米复合材料是一类典型的多相多组分热力学体系,微尺度相区之间的纳米复合赋予了固相宏观材料以多相互补的独特性能,因而在工业和民用消费领域都获得了非常广泛的应用。科学家们致力于使用具有不同化学结构的纳米填料和高分子基体材料,制备了大量的满足特定场景需求的高性能复合材料。尽管如此,基于目标性能需求而进行的复合材料分子设计及加工制备仍然是一项具有相当挑战性的课题。本项目在常规的高分子弹性体复合材料固相混炼加工的基础上,从乳液出发,采用湿法预分散首先制备预混胶的新思路,成功地制备了一系列力学性能显著增强的高分子基纳米复合材料。同时,发展了系列理论计算工具对于实验体系进行模拟计算,以期对纳米填料及基体结构特性在材料形变过程中的力学增强机制进行定量系统的阐释。本项目所取得的阶段性成果能够为具备多层级凝聚态结构的高分子纳米复合材料的普适性制备和加工规律的深入探索研究提供科学指导和理论支撑。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Design of a mechanically strong and highly stretchable thermoplastic silicone elastomer based on coulombic interactions
基于库仑相互作用的机械强度高、高拉伸性热塑性有机硅弹性体的设计
  • DOI:
    10.1039/d0ta01593h
  • 发表时间:
    2020-03-28
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Shi, Jinfeng;Zhao, Na;Li, Zhibo
  • 通讯作者:
    Li, Zhibo
Silica nanoparticles reinforced natural rubber latex composites: The effects of silica dimension and polydispersity on performance
二氧化硅纳米颗粒增强天然橡胶乳胶复合材料:二氧化硅尺寸和多分散性对性能的影响
  • DOI:
    10.1002/app.47449
  • 发表时间:
    2019-05-10
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Xia, Lijian;Song, Jianhui;Kan, Ze
  • 通讯作者:
    Kan, Ze
多巴胺改性芳纶纤维增强丁腈橡胶复合材料的性能
  • DOI:
    10.16665/j.cnki.issn1005-3174.2020.06.001
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    弹性体
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭大双;魏玉函;宋建晖
  • 通讯作者:
    宋建晖
Aramid nanofiber reinforced nitrile rubber assisted by cellulose nanocrystals
纤维素纳米晶辅助芳纶纳米纤维增强丁腈橡胶
  • DOI:
    10.1002/app.50546
  • 发表时间:
    2021-02-03
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Guo, Zonglei;Guo, Dashuang;Song, Jianhui
  • 通讯作者:
    Song, Jianhui
Conformational Heterogeneity and FRET Data Interpretation for Dimensions of Unfolded Proteins
未折叠蛋白质尺寸的构象异质性和 FRET 数据解释
  • DOI:
    10.1016/j.bpj.2017.07.023
  • 发表时间:
    2017-09-05
  • 期刊:
    BIOPHYSICAL JOURNAL
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Song, Jianhui;Gomes, Gregory-Neal;Chan, Hue Sun
  • 通讯作者:
    Chan, Hue Sun

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其他文献

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

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          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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