基于超声的精密制件成形凝固机理及其凝聚态结构性能与寿命研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51575080
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0508.成形制造
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

In forming cooling for precision parts, the Polymer molecules hard to form a neat closely packed condensed state structure. which formed parts always with not-high forming accuracy, poor quality performance and short service life. It exists as a serious impediment for the development and application of precision injection forming technology and its application of high-end parts. This project applies high polymer condensed matter theory, ultrasonic field, the tracer particle with thermochromic materials and molecular dynamics simulation and TEM observation and other methods, to study the whole process of ultrasonic energy from the flow pattern evolution of polymer layers, multi-scale structural characteristics and different levels, to the pile of molecules condensed and aggregated structure. Thus to create conditions from outside to inside for long-chain molecules form a neat closely packed high strength performance aggregated structure. Thereby to reveal the application of ultrasonic field activate molecular inherent flow, to reduce the internal stress and motion resistance, to enhanced the micro mechanism for condensing power when molecular cohesion pyramiding, to model the relationship between the molecular structure of polymer and ultrasonic field and the conditions of forming process and the molecular structure of condensed matter and parts strength properties and the service life, to form a precision plastic forming theory and application technology which based on polymer condensed matter theory and ultrasonic, to provide effectively theory and technical supports for high strength properties parts forming.
针对精密制件成形冷却时,聚合物分子难以快速形成规整紧密排列的凝聚态结构,导致制件尺寸精度不高、强度性能较低和使用寿命较短这一严重阻碍精密注塑成形技术发展及其制件在高端领域应用的关键难点问题,应用高聚物凝聚态理论、超声外场、示踪粒子与示温材料可视化及分子动力学模拟和TEM观测等方法,研究借助超声能量从高分子多层次、多尺度结构特性及其不同尺度单元的流动形态演变历程,到分子凝聚堆砌机制及其凝聚态结构性能的全过程,由外及内为长链分子形成规整紧密排列的高强度性能凝聚态结构创造有利条件;进而揭示应用超声外场激发流动分子自身内在活力,减小不同单元内部应力和运动阻力,增强分子凝聚堆砌时其内在凝聚动力的微观作用机理,建立高分子结构与超声外场和工艺条件及其凝聚态结构与制件强度性能和使用寿命之间关系模型,形成基于高聚物凝聚态理论和超声作用相结合的精密注塑成形理论和应用技术,为高强度性能制件成形提供理论与技术支撑

结项摘要

注塑制件内部的分子凝聚态结构,是保证制件在不同工程领域应用以承受外力和抵抗外界老化因素侵蚀的根本前提。针对注塑成形加工中高聚物分子链难以形成均匀有序和规整紧密排列的结晶或取向态结构,而导致制件力学性能及使用寿命低下的问题,提出利用超声外场能量来激发流动中的高聚物分子自身内在活性,增强制件冷却时的分子凝聚动力,进而成形出具有高强度性能凝聚态结构的制件。采用理论分析、分子动力学模拟和成型实验等方法,重点研究了工艺参数和超声外场及其耦合作用对制件凝聚态结构形成的影响关系和机理,以及制件凝聚态结构与其力学性能和抗老化性能间的内在联系,建立了成型工艺参数和超声外场及其耦合作用下的制件凝聚态结构与其力学性能和抗老化性能间的关系模型。并以平板和壳体制件为对象,设计制造了实验模具并进行成型试验。研究了工艺参数与超声外场及其耦合作用,对制件内部分子形成凝聚堆砌结构的影响规律。研究发现注射压力是驱动分子链形成规整取向排列,进而生成晶核并生长为晶体的根本前提;熔体及模具温度是保证流动分子具有足够的内在能量和运动活性,使其快速凝聚堆砌成为晶体结构的基本保证。而适当的超声外场与工艺参数耦合则能有效增强分子运动活性,促进更多的分子或局部链段形成晶核并生长为晶体,使制件结晶度明显提高。分子动力学模拟也显示同样的结果。同时采用示温材料可视化成型试验,研究了模腔内熔体温度变化与制件内部凝聚态结构形成之间的关联关系,获得了制件凝固过程中的熔体温度变化规律。在此基础上,对不同工艺参数和超声外场作用下成型的具有不同内部凝聚态结构的制件,进行了多种方式的老化实验与测试,获得了不同老化作用因素对制件凝聚态结构的侵蚀机理及制件抗老化性能和力学性能间的关联关系。同时发现,施加超声外场作用下的制件其力学性能和抗老化侵蚀能力都明显提高。通过项目的系统研究,形成了基于超声外场作用的注塑制件成型加工理论与技术。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
矩形截面微模具通道中熔体的黏性耗散效应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于同敏;张拯恺;邹德健
  • 通讯作者:
    邹德健
聚合物熔体充模流动中的对换热行为研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    应用物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张拯恺;于同敏;段春争
  • 通讯作者:
    段春争
玻纤增强聚丙烯制件凝聚态结构及老化性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    塑料科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵丹阳;李佳泽;于同敏
  • 通讯作者:
    于同敏
超声外场对制件凝聚态结构与性能的影响
  • DOI:
    10.15925/j.cnki.issn1005-3360.2019.10.010
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    塑料科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘莹;毕杰;顾硕;于同敏
  • 通讯作者:
    于同敏
注塑工艺参数和超声外场对聚丙烯制件结晶结构的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    高分子材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于同敏;张拯恺;段春争
  • 通讯作者:
    段春争

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其他文献

微尺度通道中聚合物熔体的粘性耗散效应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于同敏;永恒;贝海鑫;焦旭
  • 通讯作者:
    焦旭
微尺度通道中聚合物熔体的黏性耗散效应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于同敏;永恒;贝海鑫;焦旭
  • 通讯作者:
    焦旭
微尺度聚合物熔体粘性耗散效应对流变行为的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于同敏;徐斌;赵丹阳;王敏杰
  • 通讯作者:
    王敏杰
超声外场作用下聚合物注射成型模内流动行为的物理可视化分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    高分子材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜开宇;吉智;李豪;王敏杰;于同敏
  • 通讯作者:
    于同敏
微圆柱阵列塑件超声振动注射模设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    模具工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    包成;于同敏;黄晓超;祝思龙
  • 通讯作者:
    祝思龙

其他文献

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于同敏的其他基金

超声与微尺度效应多因素耦合对微注塑流动和微塑件质量影响的研究
  • 批准号:
    51175060
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
微型注塑模具设计理论与技术基础研究
  • 批准号:
    50275020
  • 批准年份:
    2002
  • 资助金额:
    24.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
模具表面Ni-P-PTFE-SiC非晶态复合金属陶瓷新技术研究
  • 批准号:
    59575053
  • 批准年份:
    1995
  • 资助金额:
    9.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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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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