低维碳材料力-电耦合流体传动纳米器件设计及传动机理分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11472117
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0813.计算固体力学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The mechanical, electromagnetic, thermal, optical properties and the life science related studies and applications of the low dimensional carbon materials including carbon nanotubes, graphene and fullerene have attracted considerable attention. Also, the properties of the low dimensional carbon materials based fluidic systems were of great research interests. Nevertheless, few studies reported the design or mechanism of the low dimensional carbon materials-based nanofluidic devices. In this project, based on the investigation of the electro- mechanical coupling fluid-solid interaction mechanism, the low dimensional carbon materials-based fluid transmission nano-devices are proposed. The electro- mechanical fluid transmission properties of the proposed fluid transmission model are explored. The theoretical analysis framework, which can analyze the nano- structure of the confined fluids, fluid-solid interaction, the mechanical behaviors of the low dimensional carbon materials of the fluid transmission devices, is constructed. The fluidic boundary slip, the fluid-solid interfacial friction and the load transfer rules are discussed to explore the optimum electro-mechanical controlled fluid transmission model. The electro-mechanical controllable fluid power transmitting mechanism is analyzed to create the theoretical predicting model for the low dimensional carbon materials-based electro-mechanical coupling fluid transmission. This study will be helpful to the design and manufacture of the fluidic nano-apparatus.
低维碳材料(碳纳米管、石墨烯、富勒烯)的力学、电磁、热学、光学等性能和生命科学相关应用研究很多,其中不乏低维碳材料与流体所组成系统的特性研究,但基于低维碳材料的纳米尺度流体器件设计及机理研究甚少。本项目基于低维碳材料与流体的力-电耦合流-固作用机制研究,拟设计一种或几种低维碳材料流体传动纳米器件模型。探索力-电耦合作用下低维碳材料流体传动纳米器件模型的流体传动特性;构建能够分析纳米尺度力-电耦合作用下流体传动介质在器件中的运动特性与纳观构型、流-固界面相互作用和低维碳材料承载及变形行为的理论分析框架;揭示力-电耦合作用下低维碳材料-流体界面的边界速度滑移、流-固界面摩擦和各部件载荷传递规律,探求低维碳材料流体传动纳米器件力-电可控模型;阐明器件中力-电可控流体传动机理,并建立低维碳材料力-电耦合流体传动理论预测模型。该研究将为纳米尺度流体器件的设计与制造提供理论指导。

结项摘要

本项目以低维碳材料与流体系统为研究对象,深入开展了流体在碳管内部、石墨烯表面和富勒烯纳米流体等在热、力、电多物理场及耦合场作用下对的流动特性,特别针对低维碳材料与流体界面的滑移及摩擦特性进行了探索。提出了水-碳纳米管力电耦合流体传动模型,并通过微观构型和纳尺度流-固界面滑移及摩擦理论对其传动机理进行了分析,揭示了电场强度、负载和流体剪切应变率对流体传动的影响规律。构建了单层石墨烯-水Couette剪切模型,进一步探索了低维碳材料表面与流体之间的界面摩擦及滑移规律,为基于低维碳材料的流体传动器件设计提供理论帮助。提出了水银液柱在碳纳米管内部的热梯度驱动模型,研究了水银液柱在碳管内部的热驱动运动特性,发现水银液柱从高温区向低温区高速运动,且热驱动加速度随着温度梯度的增加而增大;考虑了水银液柱疏水弯液面和碳管整体热震荡对液滴热驱动特性的影响,阐明了碳管整体热震荡对液柱热驱动运动的影响机制。研究了热场、电场及其复合场作用下液滴在石墨烯表面上的运动规律,探讨了外场强度对液滴运动特性的影响规律,发现了液滴的运动方向取决于液滴亲疏水性,且热-电耦合场作用下液滴的驱动运动方向取决于石墨烯的整体热震荡和液滴亲疏水性二者的竞争。以多孔石墨烯、柱状石墨烯作为渗透膜,研究了低维碳材料对盐水的反渗透特性,从能障角度揭示了多孔石墨烯和柱状石墨烯的反渗透机理。此外,还拓展性地开展了基于Y型碳管的纳米销研究,以及当前热点材料黑鳞片层与流体的界面滑移及摩擦特性等。项目研究成果将为基于纳米尺度流体流动特性的流体系统纳米器件的设计与制造提供了理论指导。本项目研究以发表学术论文为主要成果提交方式,共发表学术论文20篇,SCI收录17篇,EI收录1篇。其中,项目负责人为第一作者发表学术论文11篇,SCI收录10篇,EI收录1篇。积极开展学术交流与合作,参加国际会议4次,国内会议及研讨会20余次。培养硕士研究生7名,1名获得校优秀硕士学位论文。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Fabrication of triboelectric nanogenerator with textured surface and its electric output performance
表面粗糙化摩擦纳米发电机的制备及其电输出性能
  • DOI:
    10.7498/aps.65.060201
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Cheng Guang-Gui;Zhang Wei;Fang Jun;Jiang Shi-Yu;Ding Jian-Ning;Pesika Noshir S.;Zhang Zhong-Qiang;Guo Li-Qiang;Wang Ying
  • 通讯作者:
    Wang Ying
凹槽铜基底表面与单层石墨烯的相互作用特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    张忠强;贾毓瑕;郭新峰;葛道晗;程广贵;丁建宁
  • 通讯作者:
    丁建宁
Controllable deformation of salt water-filled carbon nanotubes using an electric field with application to molecular sieving
利用电场控制盐水填充碳纳米管的变形并应用于分子筛
  • DOI:
    10.1088/0957-4484/27/31/315702
  • 发表时间:
    2016-06
  • 期刊:
    NANOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Ye H.F.;Zheng Y.G.;Zhang Z.Q.;Zhang H.W.;Chen Z.
  • 通讯作者:
    Chen Z.
温度梯度驱动下水银在石墨烯表面的运动特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    微纳电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董鑫;张忠强;程广贵;郭立强;葛道晗;王晓东
  • 通讯作者:
    王晓东
Water filling and electric field-induced enhancement in the mechanical property of carbon nanotubes
充水和电场诱导碳纳米管机械性能的增强
  • DOI:
    10.1038/srep17537
  • 发表时间:
    2015-12
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Ye Hong-Fei;Zheng Yong-Gang;Zhang Zhong-Qiang;Chen Zhen;Zhang Hong-Wu
  • 通讯作者:
    Zhang Hong-Wu

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其他文献

不同矮牵牛品种花香成分差异分析研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张雅静
氢化多孔石墨烯反渗透特性及机理分析
  • DOI:
    10.7498/aps.69.20191761
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张忠强;于凡顺;刘珍;张福建;程广贵
  • 通讯作者:
    程广贵
软体机器人驱动研究现状
  • DOI:
    10.13973/j.cnki.robot.180272
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    机器人
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张忠强;邹娇;丁建宁;宋振玲;程广贵;王晓东;郭立强
  • 通讯作者:
    郭立强
熔融硅在水平管道凝固过程的数值分析
  • DOI:
    10.14158/j.cnki.1001-3814.2017.09.024
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    热加工工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵凯峰;程广贵;张忠强;丁建宁
  • 通讯作者:
    丁建宁
黑磷纳米通道内压力驱动流体流动特性
  • DOI:
    10.7498/aps.68.20190531
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张忠强;刘汉伦;范晋伟;丁建宁;程广贵
  • 通讯作者:
    程广贵

其他文献

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AI技术路线图

张忠强的其他基金

结构-润湿梯度耦合燃料气泡连续捕获与跨尺度收集机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 万元
  • 项目类别:
    面上项目
以梯度织构为基底的石墨烯覆层表面液滴自驱动行为研究
  • 批准号:
    11872192
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    63.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
温度-速度梯度耦合纳米通道流体边界滑移研究
  • 批准号:
    11102074
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    26.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 项目类别:
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相似海外基金

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AI项目解读示例

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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