具有超强护筋能力的碳纳米管/水泥基机敏材料的构建及机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51878299
  • 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:
    E0805.工程材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Steel reinforced concrete is one of the most widely used civil engineering materials, and its degradation will decrease the service life of construction and lead to a serious economic implication. CNTs/cement composite, having high mechanical properties and an excellent piezoresistivity property, may be used for developing a self-sensing structural material for health monitoring.. However, there are several related problems standing in the way of realizing the ultimate potential of CNTs in civil engineering: poor dispersion, poor interfacial adhesion to cement matrix and impacting the corrosion resistance of reinforced concrete. . CNTs exhibit great Vander Waals forces and very high aspect ratio, which makes them extremely difficult to be uniformly dispersed in cement-based material. To overcome this drawback, the common approach is to apply a sonication process with a surfactant agent. Due to the surfactant often acts as an air entraining agent in cement composites, the extra adding of surfactant agent increases the porosity and pore size greatly and, eventually, degrades the mechanical properties as well as the penetration resistance of cement-based material. Additionally, CNTs may fail in bridging macro-cracks due to their poor interfacial adhesion to cement matrix as well as their small size. The propagation of macro-cracks may significantly decrease the mechanical property and durability of cement-based material. Thus, achieving better dispersion of CNTs and promoting strong interfacial interaction are critical factors to develop high performance CNTs/cement composites. Besides the aforementioned factors, as CNTs having high electron conduction capacity, the addition of CNTs may increase the conductivity of cement-based material, which may accelerate the corrosion rate of steel rebar in concrete. . It is well known that chemical force is more powerful than van der Waal's, which will be used to disperse CNTs and enhance the interfacial behavior of CNTs/cement matrix in this project. Additionally, this project will ‘link’ CNTs together into a longer chain by using polymer and form a three-dimensional network within cement matrix. The unique polymer network may enhance the fracture toughness, durability properties and the stable of piezoresistivity behavior of cement-based material. Furthermore, this project will construct a “capacitance effect” by coating CNTs with polymer film to enhance the piezoresistivity behavior of CNTs/cement composite. In addition, the “capacitance effect” may inhibit both the anodic and cathodic processes of steel rebar corrosion, which is expected to enhance the corrosion resistance of reinforced concrete greatly. The degradation of steel reinforced concrete containing CNTs during the corrosion process will be monitored by using its self-sensing behavior. The mechanisms for explaining their behaviors will be proposed in our project.
钢筋混凝土结构是目前最为常用的一种结构形式,其安全性至关重要,一旦失事,将会造成巨大的经济损失和人员伤亡。碳纳米管(CNTs)/水泥基材料具有优良的力学性能和压~阻效应,有望在提高钢筋混凝土的性能和实现其健康监测中发挥重要作用,研究意义重大。.但是,CNTs/水泥基机敏材料的应用尚存在“瓶颈”问题:导电性高、增加钢筋电化学腐蚀风险、压~阻效应稳定性差、宏观抗裂能力弱。.本项目将研究:1)利用化学作用力改善界面性能并驱散CNTs;2)优化微纳观结构,构筑三维互穿网络,提高复合材料的宏观控裂能力、耐久性和压~阻效应稳定性;3)构筑巨量微细电容器,显著提高复合材料的护筋性能和压~阻效应;4)采用快速实验方法结合数值分析,获得复合材料的力学性能和耐腐蚀性能,并利用其自身机敏特性进行实时监测;5)系统分析宏微观性能,获得构筑具有显著压阻效应及超强护筋能力的CNTs/水泥基材料的科学方法和机理理论。

结项摘要

水泥基材料中加入适量的碳纳米管(CNTs)后具有优良的力学性能、耐久性能和压~阻效应,有望在提高钢筋混凝土的力学性能、耐腐蚀性能和实现其健康监测中发挥重要作用。但是,CNTs/水泥基机敏材料在钢筋混凝土中的应用存在“瓶颈”问题:1)CNTs/水泥基机敏材料具有较高的导电性,将增加钢筋电化学腐蚀风险;2)环境湿度显著影响CNTs/水泥基材料的机敏性能,压~阻效应的稳定性差、可重复性差;3)界面作用力弱、微纳米尺寸的CNTs的宏观抗裂能力和应力传递能力较弱。. 本项目解决了上述“瓶颈”问题,首先利用化学作用力在水泥混凝土中构筑CNTs/聚合物三维互穿网络,减少混凝土中的孔隙率,优化孔结构,提高混凝土的力学性能和耐久性。同时降低混凝土的亲水性,减少环境湿度对混凝土导电性的影响,提高压~阻效应的稳定性和可重复性。其次,利用化学作用力分散碳纳米管并改善界面性能,并利用互穿网络实现CNTs的长纤维效应和微细环箍效应,提高混凝土的控裂能力和极限承载能力。另外,本项目还利用电容器效应提高CNTs/水泥基材料的压~阻效应并显著增加钢筋混凝土的耐腐蚀性能。通过采用SEM、FTIR、XRD、MIP等常用的微观分析方法对其微观结构进行了系统分析,利用分形理论建立了微观结构与宏观性能的相互关系。. 通过对掺入不同聚合物、不同碳纳米管的水泥基材料(包括砂浆和混凝土)的抗压强度、抗折强度、强度发展、断裂性能、机敏性能、抗冻性能、干缩性能、吸水率、耐化学腐蚀性能和护筋性能的系统分析(共计1600多个试样),最终,我们获得了一种高性能水泥基机敏材料,其力学性能、耐久性能显著提高,氯离子腐蚀时间延长了60%,吸水率、干缩性显著降低。. 由于具有优良的物理力学性能和耐久性,同时还具有极低的吸水率和干缩性,该材料可以用于超严酷环境建筑中。通过努力,目前已经在楼房养殖排粪沟的得到了初试,使用面积超过5000平方米,用户评价优良。

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(3)
碳纳米管/聚乙烯醇对混凝土力学和干缩性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    硅酸盐学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王中坤;范杰;李庚英
  • 通讯作者:
    李庚英
A simplified-but-general nonlinear thin-walled beam finite element model with independent interpolated axial displacement
具有独立插值轴向位移的简化但通用的非线性薄壁梁有限元模型
  • DOI:
    10.1016/j.tws.2019.106467
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Thin-Walled Structures
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Wenxiong Li;Wei Gou;Pan Xie;Suiyin Chen
  • 通讯作者:
    Suiyin Chen
Geometrically exact beam element with predefined stress resultant fields for nonlinear analysis of FG curved beams with discontinuous stiffness
具有预定义应力合成场的几何精确梁单元,用于具有不连续刚度的 FG 曲梁的非线性分析
  • DOI:
    10.1016/j.compstruct.2021.114437
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Composite Structures
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Wenxiong Li;Rong Zeng;Suiyin Chen;Huan Huang
  • 通讯作者:
    Huan Huang
Preparation and properties of nano-carbon black modified ultra-high-performance concrete
纳米炭黑改性超高性能混凝土的制备及性能
  • DOI:
    10.1016/j.cscm.2022.e01378
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Case Studies in Construction Materials
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Linbin Wang;Gengying Li;Chunbao He
  • 通讯作者:
    Chunbao He
Mechanical properties and material characterization of cement mortar incorporating CNT-engineered polyvinyl alcohol latex
掺入碳纳米管工程聚乙烯醇乳胶的水泥砂浆的机械性能和材料表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Construction and Building Materials
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Gengying li;Linbin Wang;Jing Yu;Biliang Yi;Chunbao HE
  • 通讯作者:
    Chunbao HE

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其他文献

聚乙烯醇改性水泥砂浆的断裂性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    建筑材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范杰;李庚英;熊光晶;李庆华
  • 通讯作者:
    李庆华
一种改善高掺量碳纳米管/水泥砂浆性能的方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李庚英;曾令波;汪磊;闫标;范杰
  • 通讯作者:
    范杰
Sulphuric acid resistance of soluble soda glass-polyvinyl acetate lalex-modified cement mortar
可溶性钠玻璃-聚醋酸乙烯酯lalex改性水泥砂浆的耐硫酸性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Cement and Concrete Research
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    熊光晶;李庚英;陈晓虎;陈立强
  • 通讯作者:
    陈立强
表面处理碳纳米管对水泥砂浆性能影响的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    新型建筑材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范杰;李庚英;王中坤
  • 通讯作者:
    王中坤
聚乙烯醇改性水泥砂浆的断裂性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    建筑材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范杰;李庚英;熊光晶;李庆华
  • 通讯作者:
    李庆华

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李庚英的其他基金

基于“CNTs-聚合物三维互穿网络”构筑低收缩UHPC的科学方法及机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    59 万元
  • 项目类别:
    面上项目
高性能碳纳米管/水泥基机敏材料的构筑及性能研究
  • 批准号:
    51378303
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    80.0 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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