新型含氟端羟基聚合物结构设计与交联网络调控研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1830127
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A31.NSFC-中物院联合基金
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Binder is a kind of matrix material for curing network system, which is also a fuel with corresponding energy in PBX (Polymer Bonded Explosive). Its energy characteristics and curing network structure determine the performance of PBX. We have recently observed that difluoroamino binders are ideal solid propellant binders and are promising candidates for cast PBX explosives, and their molecular structural parameters and the regulation of crosslinking networks and construction mode are the key scientific issues to be solved. This project is intended to copolymerize stable geminal difluoroamino compound and azide tetrahydrofuran to form a series of fluorine-containing and hydroxyl-terminated polymer binders with high energy, flexible molecular chain and good compatibility. By introducing hyperbranched polyols polymer and their terminal modifications as curing network regulators, a cross-linked network structure with excellent mechanical properties will be built. The rheology of the energy-containing binder system and curing reaction kinetics equation will be explored. The energy characteristics (theoretical specific impulse, enthalpy of formation, detonation velocity and explosion pressure) of difluoroamino polymer and their structure relationship will be revealed and established. A polymer structure model suitable for PBX will be established. The results of this study can not only enrich the basic knowledge of fluoropolymer, but also provide a scientific basis for the application of difluoroamino compounds to PBX explosive system.
粘合剂是固化网络体系构建的基体材料,在PBX(聚合物粘结炸药)中也是具备相应能量的燃料,其能量特征、固化网络结构决定了PBX炸药性能的高低。我们新近观察到:二氟氨基粘合剂是较为理想的固体推进剂粘合剂,其使用在浇注型PBX炸药中必将具备很好的应用前景,而其分子结构参数及交联网络的调控与构建模式则是需要解决的关键科学问题。本项目拟以稳定型的偕二氟氨基化合物和叠氮四氢呋喃共聚,形成一系列能量高、分子链柔顺、填料相容性好的含氟端羟基聚合物粘合剂;通过引入超支化聚合物多元醇及其端基改性物作为固化网络调节剂,构筑力学性能优异的交联网络结构;探讨含能粘合剂体系流变学规律及固化反应动力学方程;揭示二氟氨基聚合物能量特征(理论比冲、生成焓、爆速、爆压)及其构效关系;建立适合于PBX的聚合物结构模型。本研究成果既能丰富含氟聚合物基础知识,也能为二氟氨基化合物应用于PBX炸药体系提供科学依据。

结项摘要

聚合物粘合剂是固化网络体系构建的基体材料,其性质的优劣在很大程度上决定了PBX炸药性能的高低。端羟基含氟聚醚使用在浇注型PBX炸药中具备很好的应用前景。但其分子结构参数及交联网络的调控,则是需要解决的关键科学问题。.本项目分别探讨了端羟基氟氨聚醚含能粘结剂和端羟基含氟聚醚粘结剂作为PBX炸药组分的合成方法、固化网络结构及其应用性能,具体研究结果如下:.1. 端羟基氟氨聚醚含能粘结剂:通过羰基加成反应,得到偕二氟氨基酯类加成化合物,然后通过水解,得到偕二氟氨基醇类化合物,再将环氧氯丙烷与之缩合,制得稳定性好的偕二氟氨基单体化合物,最后通过开环聚合,获得端羟基二氟氨基聚醚(PBFGT),该含能粘结剂的NF2%高达35.1%,密度为1.24 g/cm3,玻璃化温度-55℃,具备高能高分解温度及低玻璃化温度特征。.2. 端羟基含氟聚醚粘结剂:通过环氧化合物与氟醇反应得到产率高、价格低廉的含氟环氧单体FPO。然后将其与PTMG阳离子开环聚合,制备了端羟基含氟三嵌段共聚物PFPO-PTMG-PFPO。实验发现其密度高、玻璃转化温度(Tg)低(-64.1-51.8℃);热稳定性好(最大失重温度365.0℃左右);与燃料组分、氧化剂组分间的相容性好、安全性高;流变性满足浇注工艺。此外,制备的超支化多元醇HPG作为PFPO-PTMG-PFPO固化体系的交联剂,发现形成的含氟聚氨酯胶片的Tg下降3.1℃,胶片的断裂应力(TS=1.23 MPa)、断裂伸长率(Eb=107.24%),均高于空白组(TS=074 MPa,Eb=57.78%),展现出更加良好的机械性能。应用试验表明浇注PBX的力学性能较好,安全性高。.本研究通过设计合成新型的含氟聚醚粘结剂,通过引入超支化多元醇作为交联剂进行网络的调控得到性能优异的含氟粘结剂体系,为PBX的粘结剂材料及网络构建提供一种新的可能。.

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Synthesis and characterization of a novel fluorine-containing copolymer P (FPO/NIMMO) as a potential energetic binder
新型含氟共聚物P(FPO/NIMMO)作为潜在含能粘合剂的合成与表征
  • DOI:
    10.1016/j.jfluchem.2021.109861
  • 发表时间:
    2021-08-08
  • 期刊:
    JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Zhang, Tao;Liu, Huihui;Li, Houbin
  • 通讯作者:
    Li, Houbin
Microfluidic continuous flow synthesis of 1,5-ditosyl-1,5-diazocane-3,7-dione using response surface methodology
使用响应面法微流控连续流动合成 1,5-二甲苯磺酰-1,5-重氮烷-3,7-二酮
  • DOI:
    10.1016/j.jiec.2019.10.002
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Journal of Industrial and Engineering Chemistry
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Zou Yang;Zhang Tao;Wang Guannan;Zhou Mengwen;Xiong Yabo;Huang Shaoyun;Li Houbin;Liu Xinghai
  • 通讯作者:
    Liu Xinghai
A self-colored waterborne polyurethane film with natural curcumin as a chain extender and excellent UV-Absorbing properties
以天然姜黄素为扩链剂的自着色水性聚氨酯薄膜,具有优异的紫外线吸收性能
  • DOI:
    10.1016/j.polymer.2021.124465
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Polymer
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Tao Zhang;Yajun Deng;Wenshuo Zhang;Guannan Wang;Yuye Zhong;Cheng Su;Houbin Li
  • 通讯作者:
    Houbin Li
Application of response surface methodology for improving the yield of 1,5-bis(p-toluenesulfonyl)-3,7-dihydroxyoctahydro-1,5-diazocine
应用响应面法提高1,5-双(对甲苯磺酰)-3,7-二羟基八氢-1,5-重氮辛收率
  • DOI:
    10.2174/1570179415666181113144357
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Current Organic Synthesis
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Yang Zou;Jingyi Fei;Liangzhe Chen;Qingfeng Dong;Houbin Li
  • 通讯作者:
    Houbin Li
Synthesis and characterization of a novel fluorine-containing triblock copolymer as a potential binder
作为潜在粘合剂的新型含氟三嵌段共聚物的合成和表征
  • DOI:
    10.1016/j.eurpolymj.2021.110760
  • 发表时间:
    2021-09-20
  • 期刊:
    EUROPEAN POLYMER JOURNAL
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Zhang, Tao;Zhang, Wenshuo;Li, Houbin
  • 通讯作者:
    Li, Houbin

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其他文献

二氧化钒热致变色薄膜的制造策略与先进应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    包装学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨蕙君;蔡少勇;刘兴海;黎厚斌
  • 通讯作者:
    黎厚斌
纳米Fe3O4的制备及其催化高氯酸铵热分解性能的研究
  • DOI:
    10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2016.11.022
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    现代化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨柳青;何志帅;张雄志;白洪强;聂教荣;黎厚斌;黄驰
  • 通讯作者:
    黄驰
阳离子球形聚电解质刷制备及其助留助滤性能分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    朱新新
VO_2(M)控温包装薄膜制备的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    包装学报
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    --
  • 作者:
    蔡少勇;蔡少勇;张婕妤;张婕妤;刘兴海;刘兴海;黎厚斌;黎厚斌
  • 通讯作者:
    黎厚斌
阳离子球形聚电解质刷的助留助滤性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国造纸
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何宇航;郭婷;黎厚斌;袁世矩
  • 通讯作者:
    袁世矩

其他文献

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黎厚斌的其他基金

球形聚电解质刷助留助滤剂的构象及界面作用模型
  • 批准号:
    31170558
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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