适于选择性激光烧结成形的结晶性聚酰亚胺的制备与研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51703231
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0304.通用高分子材料
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Selective laser sintering (SLS) of is one of 3D print technologies and it has been considered as the key technology of the next industrial revolution. Polymer powders have been wildly and succesfully used as SLS materials, however, thermal stabilities and mechanical properties of the SLS products are restricted by the properties of polymers. So, high performance polymers for the SLS will be highly desired in the future. According to the special requirements of the SLS on crystalline polymers and powder particles, the polyimides with lower melting temperatures and excellent recrystallization ability are developed through the molecular structure design, the investigation of the relationship between structure and properties, and preparation method researches. Crystallization behavior and melting behavior are then studied to futher understand the crystallization mechanism of the polyimides and adjust the sintering window. The theoretical model of crystallization behavior will also be established, it can help us to study the crystallization behavior during the SLS. Above all, we hope our reaserch will be helpful for the development of related SLS materials in the future.
选择性激光烧结技术(SLS)是一种基于增材制造的3D打印技术,它被誉为“第三次工业革命”的关键技术。因此,开发适于SLS成形的特种高分子材料已经成为必然趋势。聚酰亚胺材料结晶性能的调控是开发SLS成形的聚酰亚胺材料过程中亟需解决的关键问题。本项目针对SLS技术对高分子材料的结晶性能和粉末颗粒的特殊要求,首先通过分子结构的设计、结构与性能关系的研究以及粉末制备方法的研究,开发出具有低熔点、优异熔体结晶能力的结晶性聚酰亚胺粉末材料;然后通过结晶行为和熔融行为的研究,深层次掌握聚酰亚胺结晶机理,探索烧结窗口的调控方法;并通过建立理论模型,为聚酰亚胺粉末材料在实际SLS成形过程中结晶行为的研究提供理论依据。期望最终能为相关SLS成形材料的研发奠定基础。

结项摘要

选择性激光烧结技术(SLS)是一种基于增材制造的3D打印技术,可直接制造三维复杂结构,解决传统制造工艺难以甚至无法加工的制造难题,被誉为“第三次工业革命”的关键技术。目前用于SLS成形的高分子材料主要为结晶性材料,因为只有结晶性聚合物成形制件的致密度和强度与模塑成形的制品相近,可直接用作功能件。结晶性聚酰亚胺材料优异的结晶性、耐热稳定性、尺寸稳定性和机械性能,使其成为了潜在的SLS成形材料。但是,专门针对SLS成形的结晶性聚酰亚胺材料的相关研究尚未见报道。本项目针对选择性激光烧结成形(SLS)对高分子粉末的特殊要求,从材料的热性能、熔体流动性、烧结窗口、粉末颗粒的粒径、形状等方面着手,探索开发可用于SLS成形的结晶性聚酰亚胺材料的可能性。首先从聚合物结构与性能的关系出发,通过均聚和共聚合成了多个系列的聚酰亚胺材料,通过热性能,结晶性能,熔体流动性能等研究,制备得到了一种具有较高的耐热性、较低的熔融温度(Tm=367 ℃),优异的熔体重复结晶能力、较快的熔体结晶速率和良好的熔体流动性的结晶性聚酰亚胺材料;然后研究了不同聚合方法对聚酰亚胺粉末和粒径大小及分布的影响,掌握了采用高温一步法获得粉末粒径大小均一、近圆形颗粒的办法和工艺,获得D50为40μm左右的粉末颗粒;开展了结晶性聚酰亚胺材料的烧结窗口调控研究,烧结窗口越宽,则越有益于SLS成形。通过对该聚合物等温及非等温结晶动力学的研究,通过相应的热处理工艺,烧结窗口可以达到40 ℃,这对于实现SLS成型是至关重要的。通过本项目的实施,进一步为掌握分子链结构对聚酰亚胺结晶性能的影响提供了大量的数据支撑,也使得结晶性聚酰亚胺材料应用于SLS成型成为了可能,同时为后续相关SLS成形聚酰亚胺材料的研发奠定了基础。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
1,4-Bis(2,3-dicarboxyl-phenoxy)benzene dianhydride-based phenylethynyl terminated thermoset oligoimides for resin transfer molding applications
用于树脂传递模塑应用的 1,4-双(2,3-二羧基苯氧基)苯二酐基苯乙炔基封端热固性低酰亚胺
  • DOI:
    10.1002/app.47967
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Applied Polymer Science
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Wang Wei;Chen Guofei;Fang Xingzhong
  • 通讯作者:
    Fang Xingzhong
Melt-Processable Semicrystalline Polyimides Based on 1,4-Bis(3,4-dicarboxyphenoxy) benzene Dianhydride (HQDPA): Synthesis, Crystallization, and Melting Behavior
基于 1,4-双(3,4-二羧基苯氧基)苯二酐 (HQDPA) 的可熔融加工半晶聚酰亚胺:合成、结晶和熔融行为
  • DOI:
    10.3390/polym9090420
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Polymers
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Zhang Hongfei;Wang Wei;Chen Guofei;Zhang Anjiang;Fang Xingzhong
  • 通讯作者:
    Fang Xingzhong
Highly soluble phenylethynyl terminated oligoimides derived from 5(6)-amino-1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethylindane, 4,4′-oxydianiline and mixed thioetherdiphthalic anhydride isomers
  • DOI:
    10.1007/s10965-017-1434-x
  • 发表时间:
    2018-01-03
  • 期刊:
    JOURNAL OF POLYMER RESEARCH
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Li, Hanyuan;Wang, Wei;Fang, Xingzhong
  • 通讯作者:
    Fang, Xingzhong
Highly soluble phenylethynyl-terminated imides derived from mellophanic dianhydride (MPDA)
源自蜜环酸二酐 (MPDA) 的高度可溶性苯乙炔基封端酰亚胺
  • DOI:
    10.1002/pat.4402
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Polymers for Advanced Technologies
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Hanyuan Li;Wei Wang;Guofei Chen;Xiaoqi Chen;Yantao Li;Haijun Zhou;Xingzhong Fang
  • 通讯作者:
    Xingzhong Fang
Phenylethynyl-terminated oligoimides with ultra-low melt viscosity derived from 1,4-bis(3,4-dicarboxy phenoxy)benzene dianhydride
源自 1,4-双(3,4-二羧基苯氧基)苯二酐的超低熔体粘度苯乙炔基封端低聚酰亚胺
  • DOI:
    10.1177/0954008319832347
  • 发表时间:
    2019-06-01
  • 期刊:
    HIGH PERFORMANCE POLYMERS
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Wang, Wei;Chen, Guofei;Fang, Xingzhong
  • 通讯作者:
    Fang, Xingzhong

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其他文献

肠道病毒68型新型中和试验方法的建立及其初步应用
  • DOI:
    10.13242/j.cnki.bingduxuebao.003199
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    病毒学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万俊凯;王玮;侯汪衡;李姝璇;赵欢;郑清炳;何水珍;程通;夏宁邵
  • 通讯作者:
    夏宁邵
白藜芦醇抑制过氧化氢诱导的IPEC-J2细胞凋亡及其机制
  • DOI:
    10.13327/j.jjlau.2017.3528
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    吉林农业大学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    杨东雪;贾锐;吴艳成;黄炳旭;王玮;柳巨雄
  • 通讯作者:
    柳巨雄
肾移植术后新发供者特异性抗体对受者预后影响的回顾性研究
  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.0254-1785.2019.08.003
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    王玮
  • 通讯作者:
    王玮
四甲氧基棉酚对小鼠精母细胞的毒性作用
  • DOI:
    10.16421/j.cnki.1002-3127.2018.02.016
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    毒理学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭玉娟;武钰;王玮;李海芳;姚军
  • 通讯作者:
    姚军
新型水系二次锌电池正极材料的研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1008-021x.2018.14.004
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    山东化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李佳佳;初蕾;朱志斌;荆鑫;薛有宝;王玮
  • 通讯作者:
    王玮

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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