基于纳米凝胶体系的砂土液化防治机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41372355
  • 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:
    D0706.环境地质学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

According to the requirement of earthquake liquefaction disaster prevention in the vast seismic liquefiable regions in China and the trend of multidisciplinary nanotechnology in the 21st century, a new method of liquefaction mitigation should be proposed with integrated means of nano materials science and engineering geology. This project focuses on sand liquefaction mitigation mechanism based on nanogel system. The nanoparticles, nanogel system and nano composite sand compose the three different scale levels of the research. The microscopic tests are conducted to build up the structural characterization description of nanoparticles used in liquefaction mitigation. The rheological tests are used to analyze the rheological properties of the gel system. The reasonable soil dynamic tests and centrifuge simulation test are designed to verify the liquefaction resistance of the nano composite sand under cyclic loading. The microscopic characteristic changes are obtained by comparison between the nano composite sand after dynamic loading and before. Overall, this project achievements would reveal the sand liquefaction mitigation mechanism for nanogel to realize the cross fusion of nanoscience and engineering geology. It would provide a strong promotion to the innovation and application of the new high-performance nano materials in the field of geological disaster prevention, especially in the seismic liquefaction prevention and mitigation. Therefore, this project possesses enormous academic value and broad prospect in engineering applications.
本项目根据我国广大地区地震液化灾害防治需求,顺应21世纪纳米科技多学科交叉的发展趋势,融合纳米材料科学与工程地质学研究方法,开展基于纳米凝胶体系的砂土地震液化灾害防治机理研究。针对在地震荷载作用下的可液化饱和砂土,综合采用微观试验、流变试验、室内土动力学试验以及动态离心机模型试验等先进研究手段,通过纳米颗粒、纳米凝胶体系、纳米复合砂土等三种不同尺度层次的研究,建立防治砂土液化所用纳米颗粒的结构表征特性描述,分析纳米凝胶体系的流变特性,验证与确认地震荷载作用下纳米复合砂土体系的抗液化性能,并对比其在动力荷载作用前后的微观特性变化,揭示纳米凝胶体系的砂土液化防治机理。本项目研究成果将有助于实现纳米科学与工程地质学的交叉融合,有力推动纳米材料在地质灾害防治领域,尤其是地震液化防灾减灾中的应用与创新,具有重要的科学理论价值及广阔的工程应用前景。

结项摘要

本项目根据我国广大地区地震液化灾害的防治需求,顺应纳米科技多学科交叉的发展趋势,融合纳米材料科学与工程地质学的研究方法,以合成锂藻土(Laponite)为代表性的抗液化纳米材料,综合采用微观试验(TEM、XRD、TGA和Cryo-SEM)、流变试验、室内土动力学试验(环剪试验、共振柱试验和动三轴试验)以及动力离心模型试验等先进研究手段,从纳米颗粒、纳米凝胶体系、纳米复合砂土三种不同的尺度,开展了基于纳米凝胶体系的砂土地震液化灾害防治机理研究,取得了以下成果:.(1)研究了纳米复合砂土的宏观力学行为,验证了纳米凝胶体系用于抗地震液化的有效性:通过大量土体单元试验获得了纳米复合砂土的抗剪强度参数、抗液化强度,以及超孔压和应变的动力响应规律;首次采用了先进的动力离心模型试验,从近场尺度再现了地震荷载作用下纳米复合地基的时空演化规律,如超孔压的形成和传递模式、变形发展趋势,验证了其抗液化性能。(2)进一步揭示了纳米凝胶抗液化的微观机制:用于液化防治的纳米颗粒相较于天然粘土颗粒,尺寸和晶格间距小、初始层间含水量高、水合作用强,易于形成自渗性良好的纳米颗粒分散液;其粘度具有时间效应,随时间增长会形成具有网状微观结构和特殊流变特性的凝胶体系,并在剪切作用下表现出固-液相变和粘弹性响应。(3)在此基础上,创新性地提出了基于土体孔隙流体改性的纳米凝胶抗液化机理:纳米凝胶的形成使孔隙流体固化,从而抑制了超孔压的产生和传递;纳米凝胶的粘弹性改变了复合土体的弹性应变阈值,因此限制了土体应变;此外纳米凝胶的包裹粘结作用也有利于提高土体的抗液化强度。.本项目已发表学术论文10篇,其中SCI收录7篇,EI收录2篇;应Springer出版社邀请出版英文专著2部;申请国家发明专利2项,已获授权1项。相关研究成果有助于实现纳米科学与工程地质学的交叉融合,有力推动纳米材料在地质灾害防治领域,尤其是在地震液化防灾减灾中的应用与创新,具有重要的科学理论价值及广阔的工程应用前景。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(2)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(2)
Experimental studies on nanomaterials for soil improvement: a review
纳米材料改良土壤的实验研究:综述
  • DOI:
    10.1007/s12665-015-5118-8
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Environmental Earth Sciences
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Huang Yu;Wang Lin
  • 通讯作者:
    Wang Lin
Analysis of the mechanism of seabed liquefaction induced by waves and related seabed protection
波浪引起海底液化机理分析及相关海底防护
  • DOI:
    10.1007/s11069-015-1897-1
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Natural Hazards
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Huang Yu;Bao Yangjuan;Zhang Min;Liu Chun;Lu Ping
  • 通讯作者:
    Lu Ping
Characteristics of flow failures triggered by recent earthquakes in China
我国近期地震引发的流动破坏特征
  • DOI:
    10.1007/s40098-014-0101-y
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Indian Geotechnical Journal
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Huang Yu;Yu Miao;Bhattacharya Subhamoy
  • 通讯作者:
    Bhattacharya Subhamoy
Mechanical behavior of clean sand at low confining pressure: verification with element and model tests
低围压下净砂的力学行为:通过单元和模型试验进行验证
  • DOI:
    10.1061/(asce)gt.1943-5606.0001330
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Huang Y.;Cheng H. L.;Osada T.;Hosoya A.;Zhang F.
  • 通讯作者:
    Zhang F.
Recent developments of soil improvement methods for seismic liquefaction mitigation
缓解地震液化的土壤改良方法的最新进展
  • DOI:
    10.1007/s11069-014-1558-9
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Natural Hazards
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Huang Yu;Wen Zhuoqiang
  • 通讯作者:
    Wen Zhuoqiang

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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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