蒙族家具用复合水性涂料的界面特征及表面微观耐磨机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21767022
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    39.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0605.土壤污染与修复化学
  • 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

It reveals that the release of waterborne coatings VOC is rather low, which is favored by Mongolian. However, the wear resistance dramatically restricts the selection priority of Mongolian furniture. Herein, nano-cellulose acts as a strengthening agent, ensemble with two types of molecular weight of waterborne epoxy resin (EP) at room temperature for building nano-cellulose/EP waterborne coating. Moreover, the interface characteristic, surface Microstructural physic-chemistry properties are investigated subsequently, aiming to solve above key points and understand the internal relation of the wear resistance both in micro- and micro and macro views, in order to realize the controllable synthesis of waterborne coatings. In this proposal, we expect to widely broaden the application of biomass nano-cellulose and fabricate novel environmental-friendly waterborne coatings with highly enhanced wear resistance, which provides basic theory and new concept to the optimal selection of Mongolian furniture coatings.
资料表明,由于水性涂料VOC释放量低备受蒙族家具的青睐,但水性涂料耐磨性差束缚着蒙族家具涂料选择的自由度。鉴于此,本项目以纳米纤维素为增强剂,分别与两种不同分子量的双组份室温固化型水性环氧树脂(EP)合成纳米纤维素/环氧树脂水性涂料。通过对其结构与界面结合特征、表面微观结构的物理化学特性的表征等技术环节,并聚焦解决上述两个关键科学问题。构建纳米纤维素/环氧树脂水性涂料的微观耐磨与宏观耐磨性的内在联系,实现对水性涂料合成工艺的有效调控。本研究为拓宽生物质纳米纤维素的利用领域,合成高耐磨性水性环保涂料,蒙族家具涂料选择能提供基础理论依据与新思路借鉴。

结项摘要

因水性涂料的环保特点成为研发热点、推广应用的亮点及增长点。而水其耐磨性差是限制其应用的最主要问题。本项目以我国西部地区特有的沙柳制得微纳米纤维素为增强剂,选择以Ⅰ 型环氧树脂(E-51)、Ⅱ 型环氧树脂(E-20)为原料制备水性环氧树脂涂料,分别以共混与共聚的方式合成微纳米纤维素/环氧树脂(MFC/EP)复合水性涂料,研究不同的原料类型及配比、反应方式及反应条件对水性涂料性能的影响,通过涂料耐磨性能对制备工艺进行选择优化,从得到制备MFC/EP的最佳工艺;通过对复合涂料宏观性能测试、涂膜微观结构表征以及利用纳米压痕技术研究复合涂料体系摩擦磨损特性。.主要研究结果:Ⅱ型环氧乳化型树脂与MFC共混制备复合涂料时,涂膜的硬度达到3H、磨耗值为12mg/100r;与MFC共聚制备复合涂料时,涂膜的硬度达到4H、磨耗值仅6mg/100r;优于Ⅰ型乳液型环氧树脂制与MFC共混与共聚制得的复合涂料。Ⅱ型环氧树脂复合水性涂料耐磨性能优于Ⅰ型。.调整Ⅱ型MFC/EP复合水性涂料的制备工艺发现:当MFC含量为0~1.0%时,MFC分布较均匀,复合涂膜的力学性能较好,且涂膜透明度好,明度值影响值在-0.21~-0.27之间,色差影响范围为0.05~0.37、-0.13~0.31。通过纳米压痕仪测定摩擦磨损系数,并对划痕形貌图进行分析发现:不同的MFC含量对于涂膜耐磨性的增强程度不同,涂膜拉伸性能与耐磨性呈正相关。工艺优化得到耐磨型复合水性涂料的最佳制备工艺为:聚乙二醇(PEG)改性EP的反应温度为100℃、反应时间5 h,催化剂为TPP, EP-20:PEG=1:1,EP-20:水性环氧固化剂=2:1,MFC添加量为0.8%, KH560用量为0.9%。摩擦系数达到0.133,拉伸应力达到4.2 MPa。该涂料用于蒙族家具彩绘表面时,不会对彩绘产生晕染等影响。.本项目以MFC改善水性涂料的表面耐磨性,为提高水性涂料耐磨性提供理论依据,有利于保护蒙族家具彩绘、传承蒙族家具文化,为水性涂料在蒙族家具以及古代木建筑的彩绘保护方面的应用提供基础理论,具有较好的实用价值。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
纤维素微纤丝复合环氧树脂水性涂料制备工艺及性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    应用化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋月;王欣;牛耕芜;赵冰冰
  • 通讯作者:
    赵冰冰
水性环氧树脂乳液的制备
  • DOI:
    10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2019.05.005
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    应用化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐磊;王欣;牛耕芜;白翔;张威
  • 通讯作者:
    张威

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其他文献

以葵花籽油为底物生物转化共轭亚油酸双歧杆菌的筛选
  • DOI:
    10.19902/j.cnki.zgyz.1003-7969.2021.01.025
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国油脂
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈科学;王欣;夏嘉祎;沈慧敏;嵇熠彬;张灏;杨波;陈卫
  • 通讯作者:
    陈卫
肿瘤坏死因子-α通过内皮型一氧化氮合酶和小凹蛋白-1介导内皮细胞功能失调的研究
  • DOI:
    10.16806/j.cnki.issn.1004-3934.2016.06.011
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    心血管病学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    崔源源;王欣;刘剑刚;赵福海;史大卓;陈可冀
  • 通讯作者:
    陈可冀
并联供水水库联合调度规则最优性条件研究Ⅱ:算法开发与实例研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    水利学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡铁松;曾祥;王敬;王欣;汪琴
  • 通讯作者:
    汪琴
一种接触器和IGBT配合使用的风力发电用电压跌落发生器
  • DOI:
    10.13889/j.issn.2095-3631.2017.06.011
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    大功率变流技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦斌;黄浩;王欣
  • 通讯作者:
    王欣
IrO_2(110)表面弛豫行为与电子结构的第一性原理研究
  • DOI:
    10.13289/j.issn.1009-6264.2016.10.004
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    材料热处理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    念保峰;敬熠平;王欣;唐电
  • 通讯作者:
    唐电

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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