PP/PTFE微孔发泡材料的微纳层级结构构筑及其界面润湿性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51603075
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0303.高分子材料加工与成型
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

High performance and fictionalization of thermoplastic polymer foams by constructing and controlling micro structure is a research hotspot in macro molecular materials processing field. In our recent research we successfully prepared functional foams with excellent interfacial repellence through construction and controlling the micro-nano hierarchical structure of polypropylene (PP)/polytetrafluoroethylene (PTFE) composites via supercritical fluid microcellular foaming and surface modification thchniques. In order to explore the underlining mechanism, based on the preliminary results, we would use triple-screw extrusion technique to prepare high performance PP/PTFE composites that possess nano fibrillated networks, and investigate the controlling mechanism of micro pore and nano fibril network structure in the supercritical fluid microcellular foamed PP/PTFE composites in order to obtain robust superhydrophobic-superoleophilic foams. The mechanism of superamphiphobicity of the PP/PTFE foams, which is induced by the micro-nano hierarchical structure generated through surface etching and modification, would be explored as well, in order to establish the theoretical relationship model between the micro-nano structure of foams and their interfacial wetting behavior. The outcomes of this project will provide a green methodology and related theoretical basis on the preparation of a high stability functionalized thermoplastic foams, which overcomes the defects such as substrate limitation, processing complexity, low stability in common functionalized foams preparation based on surface coating method. Therefore, this project is meaningful in both scientific and practical aspects.
通过微观结构构筑和调控实现热塑性泡沫塑料的高性能化和功能化是高分子材料制备成型领域的研究热点。我们近期研究发现:通过超临界流体微孔发泡和表面修饰技术来构筑和调控聚丙烯(PP)/聚四氟乙烯(PTFE)三维多孔材料的微纳层级结构,可获得界面润湿性能优良的功能化泡沫材料。为了探明其机理,本项目拟在前期工作基础上,采用平行三螺杆挤出技术制备具有纳米纤维网络结构的高性能PP/PTFE复合材料,系统研究超临界流体微孔发泡PP/PTFE的微孔及纳纤网络结构调控机制,并获得耐用性超疏水/超亲油发泡材料;探究表面刻蚀及改性构筑微纳层级结构实现PP/PTFE发泡材料油水双疏的机理,建立发泡材料微纳结构与界面润湿性能的理论关系模型。项目成果将提供一种功能化热塑性泡沫塑料的绿色制备方法及理论基础,有助于克服基于泡沫塑料表面涂覆实现功能化时存在的材料受限、工艺复杂、稳定性差等缺陷,因而具有重要的科学与现实意义。

结项摘要

通过构筑微纳层级结构来实现高分子及其复合材料的功能化是拓展传统高分子应用领域的重要途径。本项目重点探索了采用三螺杆挤出技术和超临界流体微孔发泡技术来调控含有原位纤维化PTFE网络的高分子复合材料的微纳层级结构,并进一步实现三维多孔材料界面润湿性能的调控。项目实施过程中主要开展了以下三方面研究内容:(1)不同PTFE在高分子基体内通过高温和强剪切力场协同作用的原位成纤行为,重点探讨了PTFE在PP基体内的成纤行为及纳米纤维网络多PP结晶行为的影响;(2)含有PTFE纳米纤维网络的高分子复合材料的超临界流体微孔发泡行为研究及材料配方和工艺条件对微纳层级结构的影响规律;(3)构建三维多孔材料的界面润湿机理模型,通过微纳层级结构的构筑及化学改性来调控三维多孔材料的界面润湿性能实现超疏水/超亲油和超亲水/超疏油性能,以应用于选择性油污吸收。.在三年的研究过程中,我们结合前期预研基础,充分发挥项目团队的专业特长,在以上几个方面开展了大量的科研工作。取得了以下几项重要研究成果:(1)证明了三螺杆挤出中强剪切作用对形成均一连续PTFE纳米纤维网络的重要作用;(2)验证了PTFE纳米纤维网络对多种高分子材料体系具有良好的增韧和增强效果;(3)PTFE纳米纤维网络可显著提高PLA结晶度,诱导PP形成串晶,并提高材料体系的熔体强度;(4)PTFE纳米纤维网络作为异相成核点显著提升基体材料微孔发泡的泡孔密度;(5)实现PP/PTFE多孔材料微纳层级结构的调控,并形成倒梯形界面结构;(6)开发了包含结构参数的三维多孔材料超浸润界面理论模型,可指导材料结构设计;(7)制备了高稳定性的超疏水PP/PTFE多孔材料可用于自清洁油污吸收等应用。.本项目采用高分子成型工艺在PP/PTFE微孔发泡材料表面构筑了微纳层级结构,实现了材料超浸润界面性能的调控并提供了相关的理论模型。研究成果对界面功能化复合多孔材料的制备和工业化生产有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(13)
Novel polydimethylsiloxane (PDMS) composites reinforced with three-dimensional continuous silica fibers
三维连续二氧化硅纤维增强的新型聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合材料
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2017.09.018
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Mi Hao-Yang;Jing Xin;Huang Han-Xiong;Turng Lih-Sheng
  • 通讯作者:
    Turng Lih-Sheng
Magnetically driven superhydrophobic silica sponge decorated with hierarchical cobalt nanoparticles for selective oil absorption and oil/water separation
磁驱动超疏水二氧化硅海绵,饰有分级钴纳米粒子,用于选择性吸油和油/水分离
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2017.12.135
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Mi Hao-Yang;Jing Xin;Xie Heng;Huang Han-Xiong;Turng Lih-Sheng
  • 通讯作者:
    Turng Lih-Sheng
Superhydrophobic Graphene/Cellulose/Silica Aerogel with Hierarchical Structure as Superabsorbers for High Efficiency Selective Oil Absorption and Recovery
具有分层结构的超疏水石墨烯/纤维素/二氧化硅气凝胶作为高效选择性油吸收和回收的超级吸收剂
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.7b04388
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Mi Hao-Yang;Jing Xin;Huang Han-Xiong;Peng Xiang-Fang;Turng Lih-Sheng
  • 通讯作者:
    Turng Lih-Sheng
Manipulating the structure and mechanical properties of thermoplastic polyurethane/polycaprolactone hybrid small diameter vascular scaffolds fabricated via electrospinning using an assembled rotating collector
使用组装的旋转收集器操纵通过静电纺丝制造的热塑性聚氨酯/聚己内酯混合小直径血管支架的结构和机械性能
  • DOI:
    10.1016/j.jmbbm.2017.11.046
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Mi Hao Yang;Jing Xin;Yu Emily;Wang Xiaofeng;Li Qian;Turng Lih Sheng
  • 通讯作者:
    Turng Lih Sheng
High-performance flexible triboelectric nanogenerator based on porous aerogels and electrospun nanofibers for energy harvesting and sensitive self-powered sensing
基于多孔气凝胶和电纺纳米纤维的高性能柔性摩擦纳米发电机,用于能量收集和灵敏的自供电传感
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2018.03.050
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Mi Hao-Yang;Jing Xin;Zheng Qifeng;Fang Liming;Huang Han-Xiong;Turng Lih-Sheng;Gong Shaoqin
  • 通讯作者:
    Gong Shaoqin

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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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