基于高掺量碳纳米管的韧性混凝土隐身防护结构基本性能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51878601
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 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

In recent years, with the capability of precision guided weapons to destroy targets improving continuously, the ground targets are increasingly threatened. It is of great scientific significance to carry out fundamental research on new materials and new structures of civil protection engineering. In this project, firstly, a high content carbon nanotubes UHTCC material is developed, which is of excellent property of wave absorption and impact resistance. Based on the material a new integrated structure of radar stealth protection was put forward. On the top of the structure (the incident side), there is a multi-layer functionally graded structure stacked by the material, which both enhance the ability of stealth and become the first line of defense against impact. At the same time, on the bottom of the structure (the tensile side), the UHTCC will make full of its toughness to prevent the structure from severe damage..Through the theoretical analysis and experimental study including the material’s basic mechanical properties, wave absorbing properties, dynamic mechanical properties and extra properties brought by the integrated structure, this project will enhance the capability of radar stealth of concrete in both scale of material and structure, providing technical assistance on military protection engineering.
随着精确制导武器对目标摧毁能力的不断提高,地面目标的生存能力日益受到严重威胁,开展军民防护工程新材料和新结构的基础研究,具有重要的科学意义。本项目首先研制出一种具有优良吸波和抗冲击能力的高掺量碳纳米管UHTCC材料,并提出一种隐身防护一体化新型结构。该结构的迎波面为基于高掺量碳纳米管UHTCC材料的功能梯度吸波结构,发挥其对各频段电磁波的吸收能力和防护性能,在有效隐身的同时作为抗冲击结构的第一层防线;底部受拉区为UHTCC材料,发挥其超高韧性和能量吸收能力,降低弹体对结构的侵彻和破坏。通过对高掺量碳纳米管UHTCC材料的制备及基本力学性能、吸波性能、动态力学性能及其功能梯度吸波结构、高掺量碳纳米管UHTCC材料-混凝土复合隐身防护结构抗冲击性能开展系统的理论分析和试验研究,从材料尺度到结构尺度提升混凝土结构的隐身防护能力,为提高军民防护工程的雷达隐身能力和抗冲击能力提供新的技术支持。

结项摘要

随着精确制导武器对目标监测能力和摧毁能力的不断提高,地面目标的生存能力正受到严重威胁,研究和发展雷达隐身技术成为各国国防体系建设过程中的重要方向之一;同时,开展军民防护工程新材料和新结构的基础研究也具有重要的科学意义。本项目基于高掺量碳纳米管超高韧性水泥基复合材料(UHTCC),充分发挥碳纳米管在水泥基材料中对吸波能力的提升和对抗裂性能的改善,同时有效利用UHTCC材料优异抗冲击性能,进行隐身防护结构的研究。项目主要包含以下方面的内容:针对碳纳米管在水泥基材料中易团聚、难分散的问题,研究了适用于水泥基材料的高掺量碳纳米管的有效分散方法和工艺技术,形成高掺量碳纳米管UHTCC的制备方法。开展了不同碳纳米管掺量下UHTCC材料的基本力学性能研究。研究了高掺量碳纳米管对材料吸波性能的影响规律和作用机制。针对碳纳米管UHTCC的吸波性能展开了系统性试验探究,包括碳纳米管种类、微观尺寸、掺量、PVA纤维、试件厚度等对材料吸波性能的影响。为进一步增强防护结构的吸波性能,拓宽吸收带宽,开展了碳纳米管UHTCC材料组合构成的功能梯度吸波结构的理论设计和试验研究。结合超材料理论与技术,提出了基于碳纳米管周期表面的吸波超结构,研制出具有宽频吸波能力的碳纳米管UHTCC材料的功能梯度吸波结构。研究了不同掺量碳纳米管UHTCC材料的动态压缩、动态拉伸、动态断裂等动态力学性能,建立了碳纳米管UHTCC的动态压缩强度增强因子、动态拉伸强度增强因子与应变率之间的函数关系。基于吸波性能优化设计方法和复合结构抗冲击性能设计方法,形成迎波面采用功能梯度吸波结构、受拉区采用普通UHTCC材料、中间采用钢筋混凝土的复合型隐身防护结构。通过数值方法对复合结构的抗冲击性能进行模拟,并基于试验和模拟结果进一步优化高掺量碳纳米管UHTCC材料-混凝土复合防护结构的设计方法。为提高军用和民用防护工程的雷达隐身能力和抗冲击能力提供了新的技术支持。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
The state-of-art in characterizing the micro/nano-structure and mechanical properties of cement-based materials via scratch test
通过划痕测试表征水泥基材料的微/纳米结构和机械性能的最新技术
  • DOI:
    10.1016/j.conbuildmat.2020.119255
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Construction and Building Materials
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Jiahan Liu;Qiang Zeng;Shilang Xu
  • 通讯作者:
    Shilang Xu
Effects of PVA fibers on microstructures and hydration products of cementitious composites with and without fly ash
PVA纤维对含粉煤灰和不含粉煤灰的水泥基复合材料微观结构和水化产物的影响
  • DOI:
    10.1016/j.conbuildmat.2022.129533
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    Construction and Building Materials
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Yinong Shen;Qinghua Li;Botao Huang;Xin Liu;Shilang Xu
  • 通讯作者:
    Shilang Xu
Comparative study on performance of UHTCC and RPC thick panels under hard projectile impact loading
UHTCC与RPC厚板硬弹冲击载荷下性能对比研究
  • DOI:
    10.1016/j.cemconcomp.2021.104134
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Cement and Concrete Composites
  • 影响因子:
    10.5
  • 作者:
    Shilang Xu;Fei Zhou;Qinghua Li;Bokun Chen;Xiao Jiang;Xing Yin;Ping Wu
  • 通讯作者:
    Ping Wu
Research on the electromagnetic wave absorbing properties of carbon nanotube-fiber reinforced cementitious composite
碳纳米管-纤维增强水泥基复合材料吸波电磁波性能研究
  • DOI:
    10.1016/j.compstruct.2021.114377
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    Composite Structures
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Shilang Xu;Wang Xiaoran;Qinghua Li
  • 通讯作者:
    Qinghua Li
Electromagnetic wave absorption of multifunctional cementitious composites incorporating polyvinyl alcohol (PVA) fibers and fly ash: Effects of microstructure and hydration
聚乙烯醇(PVA)纤维和粉煤灰多功能水泥基复合材料的电磁波吸收:微观结构和水化的影响
  • DOI:
    10.1016/j.cemconres.2021.106389
  • 发表时间:
    2021-02-12
  • 期刊:
    CEMENT AND CONCRETE RESEARCH
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Shen, Yinong;Li, Qinghua;Liu, Xin
  • 通讯作者:
    Liu, Xin

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其他文献

A discussion of “Application of nano-indentation methods to estimate nanoscale mechanical properties of shale reservoir rocks” by K Liu, M Osatadhassan and B Bubach
K Liu、M Osatadhassan 和 B Bubach 对“应用纳米压痕方法估计页岩储层岩石纳米级力学特性”的讨论
  • DOI:
    10.1016/j.jngse.2017.02.027
  • 发表时间:
    2017-06
  • 期刊:
    Journal of Natural Gas Science and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾强;冯莹;徐世烺
  • 通讯作者:
    徐世烺
A two-parameter stretched exponential function for dynamic water vapor sorption of cement-based porous materials
水泥基多孔材料动态水蒸气吸附的双参数拉伸指数函数
  • DOI:
    10.1617/s11527-017-0997-7
  • 发表时间:
    2017-01
  • 期刊:
    Materials and Structures
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    曾强;徐世烺
  • 通讯作者:
    徐世烺
纤维编织网增强混凝土的拉伸力学模型
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹世平;徐世烺
  • 通讯作者:
    徐世烺
锈蚀钢筋与钢纤维混凝土的粘结性能试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    建筑结构学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯利军;刘泓;徐世烺;陈达
  • 通讯作者:
    陈达
混凝土断裂参数厚度尺寸效应的定量表征与机理分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    土木工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐世烺;熊松波;李贺东;吕瑶
  • 通讯作者:
    吕瑶

其他文献

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高强高韧混凝土材料与结构研究
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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

        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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