高电致应变介电弹性体的制备、电机性能及其偶合机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51173007
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0304.通用高分子材料
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

高电致应变介电弹性体(DE)是新一代微驱动器发展应用的关键材料。本课题以含端羟基的低分子量硅橡胶为基体,掺杂低载量的纳米导电填料(碳纳米管、纳米石墨片),利用含酚羟基和氨基的多巴胺与许多基体材料有优良的graft-from粘结能力,在纳米导电填料表面包覆厚度可控的聚多巴胺绝缘隔离层,解决导电填料掺杂型DE的高介电损耗和电击穿问题,也有利于加强纳米导电填料的分散。并结合填充具有较高介电常数的有机增塑剂和调控交联密度的方法,进一步降低弹性体的模量,解决低模量和高介电常数的兼顾难题,制备出厚度方向电致应变大于20%的DE。首次揭示导电填料绝缘层包覆厚度、有机增塑剂对弹性体的介电性能和绝缘性能的影响关系,揭示DE的本征性能(应力应变行为、粘弹性能、介电性能、绝缘性能)-电驱动特性(有效压缩力、电致应变、弹性应变能密度)的关联作用,为高性能DE的制备、微驱动器的设计和应用开发提供指导和理论依据。

结项摘要

高电致应变介电弹性体(Dielectric Elastomer, DE)是新一代微驱动器发展应用的关键材料,具有大应变、短响应时间、高能量密度、高转换效率、高可靠性、低密度及可柔性加工的优势,在触觉显示、平面扩音器、微型机器人和人工肌肉等领域应用前景广阔,设计制备新型DE材料是发展低驱动电压大应变的新一代介电弹性体驱动器的关键。本项目通过介电填料的分散与界面控制、大分子作用调控、大分子结构设计等方法,设计制备了不同结构体系具有高介电常数、低弹性模量和明显增加电致形变的新型DE。⑴ 在介电填料的分散与界面控制方面,通过掺杂高介电常数的陶瓷填料(钛酸钡、二氧化钛)或低载量的纳米导电填料(碳纳米管、石墨烯等),提高弹性体的介电常数。通过氢键组装设计方法、静电纺丝掺杂有机导电离子形成隔离结构、增强界面极化方法、静电纺丝控制介电填料取向等方法控制介电填料的分散与界面控制,制备具有高敏感因子和低电场下具有高电致形变的DE。另外,通过纳米导电填料的有机包覆解决填料掺杂型DE的高介电损耗和电击穿问题,首次揭示导电填料绝缘层包覆厚度对电力学性能的影响关系。(2) 在大分子作用调控方面,通过破坏分子氢键、填充有机增塑剂、调控交联密度、介电填料与增塑协同等方法,解决低模量和高介电常数的兼顾难题,制备出低电压下具有高电致形变的DE。(3) 在大分子结构设计方面,合成制备了低电压下具有高电致形变的生物基聚酯DE,无毒性,对细胞生长无不良影响,可用于生物、医疗领域;制备了滑动环分子结构DE,滑动环的“轮滑效应”导致极低的弹性模量和非常大的敏感因子,在12 kV/mm电场下,形变可达26%。(4) 同时揭示了上述DE的不同微结构与本征性能(应力应变行为、介电性能、绝缘性能)-电驱动特性(电致应变、弹性应变能密度)的关联作用,为高性能 DE 的制备、微驱动器的设计和应用开发提供指导和理论依据。.本项目按计划完成了研究任务,达到预期目标。研究结果在国内外重要期刊上发表论文 23 篇,其中SCI收录论文21篇,SCI他引98次,申请中国发明专利 9项,已授权6项。参加21次国内外学术会议,做邀请报告11次,口头报告3次。培养博士生2名,硕士生9名。项目负责人获得国家杰出青年科学基金等4项个人荣誉。

项目成果

期刊论文数量(26)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(20)
专利数量(4)
Dielectric and Actuated Strain of Silicone Elastomer Filled With Various Types
不同类型填充有机硅弹性体的介电应变和驱动应变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Soft Materials
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Dan Yang;Yingchun Yu;Lu Yao;Ming Tian
  • 通讯作者:
    Ming Tian
Separated-structured all-organic dielectric elastomer with large actuation strain under ultra-low voltage and high mechanical strength
超低电压驱动应变大、机械强度高的分离结构全有机介电弹性体
  • DOI:
    10.1039/c4ta04197f
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Yang; Dan;Zhang; Liqun;Nishi; Toshio;Ning; Nanying
  • 通讯作者:
    Nanying
介电弹性体电致应变的有限元模拟分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    合成橡胶工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许自成;杨海波;田明;张立群
  • 通讯作者:
    张立群
Controllable dielectric and electrical performance of polymer composites with novel core/shell-structured conductive particles through biomimetic method
仿生方法可控新型核/壳结构导电颗粒聚合物复合材料的介电和电性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Dongdong Li;Runyuan Li;Haoliang Liu;Liqun Zhang
  • 通讯作者:
    Liqun Zhang
介电弹性体最近的一些研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    功能材料信息
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田明;李栋栋;戈风行;张立群
  • 通讯作者:
    张立群

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  • 通讯作者:
    马少波
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    田明
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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田明的其他基金

高分子及其复合材料的纳米粘弹性研究装备
  • 批准号:
    52127804
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微驱动器用新型高介电低模量的聚硅氧烷介电弹性体的设计与制备
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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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