非层状结构二维超薄纳米材料的摩擦行为研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11772169
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0804.接触、摩擦与表界面力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Owing to their unique physical, chemical and mechanical properties, two-dimensional (2D) materials have attracted much attention in scientific research; they are believed to have important potential applications in microelectronics, catalysis, sensing, energy conversion and storage as well as interface lubrication. In contrast to the extensive studies in layer structured 2D materials, our understanding about the properties of non-layer structured 2D materials are very limited despite their great abundance. In this work, we will systematically study the frictional behavior of a few typical non-layered 2D materials under various loading conditions in different environments. More specifically, combining atomic force microscopy and in-situ electron microscopy, we will develop an experimental platform to characterize the frictional behavior of non-layered 2D materials (including both metal and semi-conductor materials). Based on experimental observations, we will explore the physical mechanisms underlying friction of non-layer structured materials and discuss the regulating strategies using molecular dynamics and reduced model simulations. The findings are beneficial for designing the next-generation atomically-thin solid lubricants as well as novel micro- and nano-scale devices using non-layer structured 2D materials. Ultimately, the physical mechanisms revealed in the study may help better understand and expand our knowledge about the origins of friction on solid surfaces.
二维材料由于其独特的物理、化学和力学性能引起了人们广泛关注;它们在微电子、催化、传感、能源以及润滑等领域拥有重要的应用前景。尽管人们对以石墨烯为主的层状结构二维材料已有相当的了解,但对于存在更为广泛的非层状结构二维材料的性能研究却十分匮乏。本项目拟从微纳米尺度上系统地研究若干种典型非层状二维材料在不同环境和加载参数下的摩擦行为及其微观机制。具体来讲,本项目将发展基于原子力显微镜和电镜原位加载仪的微纳米摩擦表征平台,并对若干种典型非层状二维材料(如金属、非金属或有机物等)的摩擦行为进行系统的实验表征。在实验结果的基础上,本项目将结合分子动力学模拟和约化模型探究非层状二维材料摩擦行为的微观力学机制和相关调控策略。该研究将有助于发展以非层状二维材料为核心的新一代超薄固体润滑材料和新型微纳米功能器件,相关研究成果也有望进一步深化和拓展人们对固体摩擦本质的认识。

结项摘要

大量实验和理论研究表明,当材料的尺寸缩减到纳米尺度时,其物理和力学性能与块体相比往往存在显著的差异。特别地,人们发现对于厚度仅有若干原子层的层状结构二维材料,其摩擦学行为会出现许多奇特(甚至反常)的现象。二维材料的兴起和发展为新型固体润滑材料的设计提供了新的契机。尽管人们对层状结构二维材料的力学性能有了初步的了解,但是目前广泛采用的固体润滑剂以及微加工制造的主流基材很多都具有非层状结构,如何了解并掌握非层状二维材料的摩擦性能十分关键。本项目结合实验表征和理论分析对三类非层状二维材料的摩擦行为及其微观机制开展了系统的研究。.首先,我们发展了二维金属的热压制备方法,系统表征了二维金属纳米材料的表面摩擦行为,实验发现了二维金属表面的新型超润滑行为,结合分子动力学模拟揭示了该奇特的超润滑行为来源于二维金属表面原子增强热扩散作用;.其次,我们制备了二维硅基纳米材料,系统表征了二维硅基材料表面的摩擦行为,实验结果表明二维非晶硅基材料相比二维晶体硅基材料表面摩擦更低,颠覆了传统摩擦理论所认为的有序表面摩擦会更低的假设;同时,我们的实验还发现表面化学键合作用主导的摩擦老化现象会存在显著的尺寸效应,理论分析表明该现象与摩擦时界面的滑移/断裂模式相关;.最后,我们设计制备了酰胺类有机分子的自组装二维薄膜并系统研究了其结构及摩擦学性能,研究结果表明基底与分子作用力对自组装行为有显著的影响;通过控制基底的表面性能,我们成功实现了对自组装二维薄膜结构及摩擦性能的调控;同时,我们实验中还发现了二维有机分子薄膜材料的异常的可逆摩擦增高现象,通过分析我们提出了有机分子位阻犁沟效应对摩擦过程的影响机制。.本项目研究成果为发展以非层状二维材料为核心的新型超薄固体润滑材料和微纳米功能器件奠定了基础,同时也进一步深化了人们对固体材料摩擦本质的认识。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Tuning friction to a superlubric state via in-plane straining
通过面内应变将摩擦调节至超润滑状态
  • DOI:
    10.1073/pnas.1907947116
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Zhang Shuai;Hou Yuan;Li Suzhi;Liu Luqi;Zhang Zhong;Feng Xi-Qiao;Li Qunyang
  • 通讯作者:
    Li Qunyang
Tunable friction of monolayer MoS2 by control of interfacial chemistry
通过控制界面化学可调节单层 MoS2 的摩擦
  • DOI:
    10.1016/j.eml.2020.100996
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Extreme Mechanics Letters
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Chen Weibing;Tang Chenwei;Zou Xiaolong;Zhang Jing;Jia Shuai;Yuan Jiangtan;George Antony;Voronine Dmitri;Ajayan Pulickel;Li Qunyang;Hao Ling;Lou Jun
  • 通讯作者:
    Lou Jun
Impacts of the substrate stiffness on the anti-wear performance of graphene
基体刚度对石墨烯耐磨性能的影响
  • DOI:
    10.1063/1.5095055
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Yao Quanzhou;Qi Yizhou;Zhang Ji;Zhang Shuai;Zhao Pei;Wang Hongtao;Feng Xi Qiao;Li Qunyang
  • 通讯作者:
    Li Qunyang
Tuning frictional properties of molecularly thin erucamide films through controlled self-assembling
通过受控自组装调节分子薄芥酸酰胺薄膜的摩擦性能
  • DOI:
    10.1007/s10409-021-01122-x
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    Acta Mechanica Sinica
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Di Youyu;Zhang Shuai;Feng Xi-Qiao;Li Qunyang
  • 通讯作者:
    Li Qunyang
Revisiting the Critical Condition for the Cassie-Wenzel Transition on Micropillar-Structured Surfaces
重新审视微柱结构表面上 Cassie-Wenzel 转变的临界条件
  • DOI:
    10.1021/acs.langmuir.8b00121
  • 发表时间:
    2018-04-03
  • 期刊:
    LANGMUIR
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Fang, Wei;Guo, Hao-Yuan;Feng, Xi-Qiao
  • 通讯作者:
    Feng, Xi-Qiao

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李群仰的其他基金

接触、摩擦与磨损力学
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    400 万元
  • 项目类别:
    国家杰出青年科学基金
石墨烯磨损性能及磨损机制的纳米力学实验研究
  • 批准号:
    11272177
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  • 项目类别:
    面上项目

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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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