基于细胞构造及微力学形为的棕榈藤材强韧机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31570553
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    55.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1603.木材物理学
  • 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

For rattan’s unique & fine toughness, rattan is high-quality materials for bent-rattan furniture manufacturing. However, the use of rattan is severely limited as a result of the rattan resources increasingly scarce,especially due to lack of adequate understanding to rattan cells and cell walls structure, we can not know the impact of the cells and their structure on the cell wall-mechanical properties of single fibers, and can not figure out the real reason of the cane with excellent toughness. In order to provide the basises for high value-added processing and use of rattan, to produce novel composite material with excellent toughness with bionic technology, the mechanism of the excellent toughness and the structure bionics for rattan is going to be researched affter the micro-structural characteristics being studied, micro-mechanics of the cell wall with multilayer structure being tested by the ion thinning, which all maybe effect the rattan’s toughness.
棕榈藤因其具有优良独特的韧性,是藤制曲木家具的优质材料;然而,由于棕榈藤资源的日益匮乏,特别是由于对棕榈藤材细胞及细胞壁结构缺乏足够了解,也无从知晓其对单纤维等细胞壁力学特性有何影响,更无法弄清使藤茎具备优良韧性的真正原因,严重限制了棕榈藤材的使用范围。因此,根据对棕榈藤材优良韧性可能存在影响的因素出发,以棕榈藤材细胞及细胞壁微观构造特征研究为基础,特别是应用离子减薄技术对其多层结构的细胞壁进行轰击,结合细胞壁微力学测试,并与棕榈藤藤茎韧性等进行分析,最终展开棕榈藤材优良韧性的机理研究,为今后应用仿生技术制作出具有优良韧性的新型复合材料、提高棕榈藤材高附加值加工利用提供依据。

结项摘要

为探寻棕榈藤材优良韧性的机理、应用仿生技术制作具有优良韧性的新型复合材料,项目以高地钩叶藤为主要研究对象(此外对大钩叶藤、小钩叶藤、大白藤、小白藤等构造特征、物理、力学性质也进行了测试),通过对其显微构造特征,微纤丝角、微晶体大小、细胞次生壁壁层等超微构造及细胞次生壁层中纤维素、半纤维素、木质素等微区分布进行了分析。同时对藤茎冲击韧性、断裂韧性等宏观力学性质,以及借助离子减薄仪和纳米压痕技术,对单根纤维及减薄处理后的纤维柔量、细胞壁弹性模量等微力学性质进行了详细研究。结果表明高地钩叶藤微纤丝角和结晶度分别为32.1°和30.41%,纤维素晶体长、宽分别为15.59nm和6.03nm。细胞次生壁中层纤维素浓度最高、木质素浓度最低,复合胞间层纤维素和木质素浓度介于次生壁和细胞角隅处之间;次生壁最外层木质素和半纤维素的浓度高于中层和内层。藤茎抗弯弹模、冲击韧性分别为804.10MPa、184.02MPa;横纹、顺纹断裂韧性分别为1870KN/m3/2和77.8KN/m3/2。单根纤维拉伸弹性模量和柔量分别为7.41GPa、0.135GPa-1,细胞壁抗压弹性模量和柔量分别为7.01GPa、0.143 GPa-1。藤芯韧性优于藤皮、藤茎宏观韧性优于纤维微观韧性。通过主成分等方法分析得出,影响棕榈藤材优良韧性的主要因子有纤维及薄壁组织比量、大导管及维管束形态特征、S2纤维素浓度等;影响单纤维韧性的因子主要有藤纤维S2层半纤维素浓度、薄壁细胞S2层木质素浓度及晶体宽度等。这也正好说明棕榈藤材具有优良韧性的原因所在,对于运用仿生技术制备高韧性生物质复合材料、制作性质优良家具等制品,缓解棕榈藤资源短缺难题具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
不同尺度改性剂对粉藤主要力学性质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    安徽农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    季必超;薛夏;汪佑宏
  • 通讯作者:
    汪佑宏
基于拉曼光谱对高地钩叶藤纤维S2层主要成分的预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张菲菲;季必超;汪佑宏
  • 通讯作者:
    汪佑宏
高地钩叶藤节间与节部导管及维管束形态特征径向变异规律
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    安徽农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    汪佑宏;张菲菲;薛夏
  • 通讯作者:
    薛夏
高地钩叶藤与大钩叶藤纤维特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    东北林业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张菲菲;李担;汪佑宏
  • 通讯作者:
    汪佑宏
高地钩叶藤和大钩叶藤维管束与导管变异研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    西北林学院学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张菲菲;李担;汪佑宏
  • 通讯作者:
    汪佑宏

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其他文献

热处理对单叶省藤材化学成分及颜色的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    东北林业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈绘宇;李担;刘杏娥;尚莉莉;杨淑敏;王燕高;汪佑宏
  • 通讯作者:
    汪佑宏
高温热处理对单叶省藤材热稳定性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    林业和草原机械
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李珊;李担;刘杏娥;汪佑宏;尚莉莉;王燕高;杨淑敏
  • 通讯作者:
    杨淑敏
竹龄对梁山慈竹纤维形态特征的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    安徽农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王鹏程;代永刚;汪佑宏;杨淑敏;张菲菲;李担;徐斌;刘亚梅
  • 通讯作者:
    刘亚梅
高地钩叶藤材化学成份含量的变异研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    世界竹藤通讯
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张菲菲;崔浩然;汪佑宏;张利萍;田根林
  • 通讯作者:
    田根林

其他文献

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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

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          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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