织物表面层层组装微波吸收膜的快速构筑及其精确调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21304016
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0204.胶体与界面化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The optimization of conversion process from electromagnetic energy to heat is the critical issue to improve efficiency of microwave-absorbing coatings for electromagnetic protection. Microwave-absorbing films on fabrics will be prepared by using layer-by-layer (LbL) assembly technique, which is capable of precisely tailoring film structure and compositions. The efficiency of microwave-absorbing films is expected to be conveniently controlled by adjusting film deposition parameters. To improve the efficiency of microwave-absorbing coatings, we will explore the effects of the film compositions and structure on their microwave-absorbing properties materials. In the project, mechanically stable microwave-absorbing films will be built by spraying-assisted LbL assembly of electrical loss absorbents with partner polymers having complementary interactions with absorbents. The stability, charge transfer process and electromagnetic conversion behaviors of microwave-absorbing films will be systematically evaluated in dynamics and thermodynamics. The influence of various functions on the microwave-absorbing process will be further raveled. This project will expand the applications of spary-assisted LbL assembly to microwave-absorbing fabrics,and provide a deep insight into the relationships between the structures and properties of microwave-absorbing films, which is of fundamental and practical significance for the rational design and construction of microwave-absorbing materials on fabrics.
如何改善微波吸收材料对电磁辐射的转化过程,是提高吸波涂层利用效率、制备高效电磁防护材料的关键问题。本项目以提高微波吸收效率为目的,利用具有普适性、可精细调控的层层组装成膜技术,探讨膜结构和组分对吸波性能的影响规律,寻求高效微波吸收织物的可控制备。运用喷涂方式快速构筑稳定的电损耗型微波吸收功能膜,实现织物的吸波功能;通过聚合物体系的调控改变膜的组成与结构,从微波吸收的动力学和热力学角度探究膜的微结构与吸波材料的稳定性、电子传输过程、电磁转化行为之间的内在联系;研究其它功能的引入对微波吸收过程的影响规律,提高吸波膜的功能兼容性。本项目拓展了喷涂式层层组装技术在纺织领域的应用,从微观层面深入认识了吸波材料的结构与吸波性能的内在联系,对促进纳米吸波材料的发展和应用具有重要意义。

结项摘要

如何改善微波吸收材料对电磁辐射的转化过程,是提高吸波涂层利用效率、制备高效电磁防护材料的关键问题。本项目以提高微波吸收效率为目的,利用具有普适性、可精细调控的层层组装成膜技术,探讨膜结构和组分对吸波性能的影响规律,寻求高效微波吸收织物的可控制备。运用喷涂方式快速构筑稳定的电损耗型微波吸收功能膜,实现织物的吸波功能;通过聚合物体系的调控改变膜的组成与结构,从微波吸收的动力学和热力学角度探究膜的微结构与吸波材料的稳定性、电子传输过程、电磁转化行为之间的内在联系;研究其它功能的引入对微波吸收过程的影响规律,提高吸波膜的功能兼容性。本项目拓展了喷涂式层层组装技术在纺织领域的应用,从微观层面深入认识了吸波材料的结构与吸波性能的内在联系,对促进纳米吸波材料的发展和应用具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
介孔二氧化硅制备自修复的疏水棉织物
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    纺织科技进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李倩;梁樱;马莹
  • 通讯作者:
    马莹
Dye aggregation in layer-by-layer dyeing of cotton fabrics
棉织物逐层染色中的染料聚集
  • DOI:
    10.1039/c5ra27019g
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Khan, Farzana;Liu, Panpan;Qiu, Yiping
  • 通讯作者:
    Qiu, Yiping
Superhydrophobization of cotton fabric with multiwalled carbon nanotubes for durable electromagnetic interference shielding
多壁碳纳米管棉织物的超疏水化可实现持久的电磁干扰屏蔽
  • DOI:
    10.1007/s12221-015-5436-1
  • 发表时间:
    2015-10
  • 期刊:
    Fibers and Polymers
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Li, Xiangpeng;Zhang, Songlin;Qiu, Yiping;Ma, Ying
  • 通讯作者:
    Ma, Ying

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其他文献

VC与VD_3联合应用对结肠炎豚鼠肠粘膜保护作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国公共卫生
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马莹;孙睿森;张晶;张利娟;张泽慧;邱服斌
  • 通讯作者:
    邱服斌
慢性丙型肝炎患者病毒基因分型与肝生化、脂代谢血清学指标的相关性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    肝脏
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王建芳;张小玉;马莹;倪俊明
  • 通讯作者:
    倪俊明
国内外农业大数据应用研究分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    高技术通讯
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黎玲萍;毛克彪;付秀丽;马莹;王芳;刘勍
  • 通讯作者:
    刘勍
维生素D与维生素C联合应用对溃疡性结肠炎影响的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国药物与临床
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯宏娟;王晶;张晶;暴军玲;孙睿森;马莹;邱服斌
  • 通讯作者:
    邱服斌
维生素D_3对溃疡性结肠炎豚鼠结肠组织凋亡作用的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    营养学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张利娟;孙睿森;王晶;马莹;张泽慧;邱服斌
  • 通讯作者:
    邱服斌

其他文献

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马莹的其他基金

电致变色纤维用固态聚合物离子导体的制备及其离子传输行为研究
  • 批准号:
    22375039
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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

        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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