有序填充结构陶瓷复合材料的制备及微波吸收性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51502164
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E02.无机非金属材料
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

For SiC nanomaterials absorber, it is difficult to balance its big absorbing strength with wide absorbing width at microwave frequency and high-temperature. For this issue, ordered mesoporous inter-filled SiC/SiO2 nanocomposites with good high-temperature microwave absorption properties are prepared by nanocasting and cold-pressing, which employs ordered mesoporous silica SBA-15 as hard-template and microwave transparent matrix. Without losing the composites’ ordered inter-filled structure, the attenuation abilities of SiC absorber can be optimize via N or Fe doping. The synergy between the ordered inter-filled structure and the physical properties of N(Fe)-SiC will be investigated in detail, which can realize the big absorbing strength with wide absorbing width for as-prepared composites at high-frequency and high-temperature environments. To clarify their energy loss mechanisms, the influences of microstructures and morphologies of the composites on their dielectric performances will be studied as well. On this basis, we believe this project will open a new type microwave absorbing composites and have an important significance for enlarging the applications of SiC nanomaterials as microwave absorber at high-temperature.
针对SiC纳米吸波剂在微波频段高温环境中存在较大吸收强度和较宽吸收宽度难以兼顾的关键问题,本项目以有序介孔氧化硅SBA-15为硬模板和透波基体,通过纳米铸造和冷压成型制备获得具有优良高温吸波性能的有序介孔填充结构SiC/SiO2陶瓷复合材料。在保持复合材料有序介孔填充结构的前提下,通过 N、Fe掺杂优化SiC吸波剂的微波损耗能力。利用吸波体有序填充结构与吸波剂N(Fe)-SiC之间能量消耗的协同效应,实现其在高频、高温环境下同时具有较高吸收强度与吸收宽度的目标。研究纳米复合材料的组成、结构和形貌对其电磁参数的影响变化规律,进一步揭示纳米填充结构复合材料的电磁波损耗机理。本项目对发展新型高效陶瓷吸波复合材料和推动SiC纳米吸波剂在高温环境下微波吸收应用具有重要意义。

结项摘要

针对SiC纳米吸波剂在微波频段高温环境中存在较大吸收强度和较宽吸收宽度难以兼顾的关键问题。从吸波体微观结构和吸波剂优化改性两方面调控其微波吸收性能,开展了有序介孔填充结构陶瓷复合材料的研究工作。项目采用有序介孔氧化硅为硬模板和透波基体,获得了有序介孔填充结构SiC/SiO2复合材料,研究了复合材料的组成、结构和形貌对其电磁参数的影响变化规律。研究表明:通过聚合物转化获得SiC陶瓷,其物理化学性质与温度息息相关,进而影响了其微波吸收性能,而温度又直接影响SiC/SiO2复合材料的有序填充结构,为了平衡微观结构与SiC物理化学性质,通过添加二茂铁和乙二胺,优化了SiC吸波剂物理化学性质,结合有序填充结构与Fe(N)-SiC之间能量消耗的协同效应,实现了其在高频、高温环境下同时具有较高吸收强度与吸收宽度的研究目标。.填充结构复合材料的电磁波损耗机理是从以下三个方面进行分析:(1)复合材料微观结构。当电磁波进入有序介孔填充结构中,其被限制在复合材料内部,经过多重反射、多次散射后实现了能量消耗。(2)掺杂改性吸波剂。添加二茂铁降低了SiC的结晶温度,保护了复合材料的有序填充结构。添加乙二胺,促进形成结晶碳,有效提高了复合材料的导电损耗。(3)环境温度。根据Debye理论,揭示了导电损耗是复合材料其在微波频段中损耗提高的主要因素。此外,偶极子极化损耗、界面损耗对微波能量损耗也具有一定的贡献。(4)阻抗匹配和四分之一波长定律。遵循这两个定律,获得了优异的吸波性能。.综上所述,电磁波的消耗是基于有序填充结构和SiC本征物理化学性质两者的协同效应,优异的吸波性能也必须遵循阻抗匹配和四分之一波长定律。因此,本项目对发展新型高效陶瓷吸波复合材料和推动SiC纳米吸波剂在高温环境下微波吸收应用具有重要意义。

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(0)
专利数量(2)
High-temperature microwave absorbing properties of ordered mesoporous inter-filled SiC/SiO2 composites
有序介孔填充SiC/SiO2复合材料的高温吸波性能
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2016.09.151
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    CERAMICS INTERNATIONAL
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Yuan Xiaoyan;Cheng Laifei;Guo Shouwu;Zhang Litong
  • 通讯作者:
    Zhang Litong
Conversion of Ti2AlC to C-K2Ti4O9 via a KOH assisted hydrothermal treatment and its application in lithium-ion battery anodes
KOH辅助水热处理Ti2AlC转化为C-K2Ti4O9及其在锂离子电池负极中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2018.11.003
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Yi Liu;Yingxin Li;Fan Li;Yizhuo Liu;Xiaoyan Yuan;Lifeng Zhang;Shouwu Guo
  • 通讯作者:
    Shouwu Guo
Fabricating mesoporous silica-modified alumina with high thermal stability
制备高热稳定性介孔二氧化硅改性氧化铝
  • DOI:
    10.1016/j.cplett.2018.12.009
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    Chemical Physics Letters
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Yuan Xiaoyan;Wang Ruiqin;Kong Luo;Guo Shouwu
  • 通讯作者:
    Guo Shouwu
Powerful absorbing and lightweight electromagnetic shielding CNTs/RGO composite
强大的吸收和轻质电磁屏蔽 CNT/RGO 复合材料
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2019.01.009
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    CARBON
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Kong, Luo;Yin, Xiaowei;Fan, Hua
  • 通讯作者:
    Fan, Hua
Electromagnetic wave absorbing properties of SiC/SiO2 composites with ordered inter-filled structure
有序互填充结构SiC/SiO2复合材料的电磁波吸波性能
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2016.03.309
  • 发表时间:
    2016-09-25
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Yuan, Xiaoyan;Cheng, Laifei;Zhang, Litong
  • 通讯作者:
    Zhang, Litong

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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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