纳米无机粒子对取向聚合物材料结构调控和性能影响的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51173207
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0304.通用高分子材料
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

为探索聚合物高性能化和功能化改性新途径,发挥纳米无机粒子对聚合物(主要是热塑性塑料)的增强和功能化作用,本项目提出通过加工取向诱导纳米粒子在聚合物中有序分散,形成逾渗作用网络,使纳米粒子对聚合物起显著增强和光学性能改善等作用。拟将纳米无机粒子表面接枝改性、复合材料功能设计与加工工艺相结合,利用成型过程中的固态拉伸和固态压延技术制备取向纳米复合材料。在适宜外场(温度场、应力场和速度场)作用下,促使纳米粒子有序分散并将不同长度的取向分子链"束扎"在一起,减少链端缺陷,提高无定形相的承载能力,并促进结晶聚合物中特殊取向结晶结构的完善,获得综合性能优异、兼具透明和高强的新型纳米复合材料。本项目将深入阐明取向作用下聚合物纳米复合材料的界面形成机制与纳米效应调控机理,对发展纳米复合材料成型加工技术和制备高性能、功能化复合材料具有重要意义,使该类材料有望在太阳能光伏、建筑节能和航空航天领域获得实际应用。

结项摘要

对现有聚合物材料进行改性实现其高性能化,一直是高分子材料与工程领域的热门研究课题,而近年来,随着能源和新材料领域应用需求的增加,如何实现聚合物复合材料的功能化,更是显得十分重要。为探索聚合物高性能化和功能化改性的新途径,发挥纳米无机粒子对聚合物材料(主要是热塑性塑料)的增强和功能化作用,本项目提出通过加工取向诱导纳米粒子在聚合物中有序分散,形成逾渗作用网络,使纳米粒子对聚合物起显著增强和光学性能改善等作用的新思路。主要的研究内容为将纳米无机粒子表面接枝改性、复合材料加工工艺与结构、功能设计相结合,研究纳米无机粒子对取向聚合物的结构调控和性能影响,特别是对采用成型过程中的固态拉伸和固态压延等技术制备的取向纳米复合材料进行研究。通过研究聚合物链与纳米粒子的作用行为,纳米无机粒子接枝改性及其复合颗粒的结构与界面控制以及取向聚合物纳米复合材料的加工-结构-性能关系,阐明了聚合物纳米复合材料的界面形成机制与纳米效应调控机理。研究结果表明,在适宜外场(温度场、应力场和速度场)作用下,可以促使纳米粒子有序分散并将不同长度的取向分子链"束扎"在一起,减少链端缺陷,提高无定形相的承载能力,并促进结晶聚合物中特殊取向结晶结构的完善,由此充分发挥纳米粒子的增强作用,获得高强度和综合性能优异的新型纳米复合材料,并通过分子动力学模拟研究,结合实验结果,提出纳米粒子“内部集结”增强聚合物的新理论。在此基础上,对在取向作用下纳米粒子诱导聚合物晶型转变及其三元体系中通过调控相分离结构调控纳米材料有序分布进行了研究。进一步针对不同的应用领域,在上述成果指导下,对聚合物纳米复合材料进行功能化改性研究,如开展将光转化纳米粒子及其负载催化剂纳米粒子加入定向拉伸EVA材料中制备光伏组件封装胶膜的研究,制备CNT/PVDF导电材料及其纳米粒子(纳米二氧化硅、石墨烯等)改性聚合物电解质材料的研究,使该类材料有望在太阳能光伏、能源和航空航天领域获得实际应用。该项目研究发展纳米复合材料成型加工技术、制备高性能和功能化复合材料以及拓宽聚合物纳米复合材料应用领域,具有重要的理论和实际意义。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(11)
专利数量(0)
A strategy for significant improvement of strength of semi-crystalline polymers with the aid of nanoparticles
借助纳米粒子显着提高半结晶聚合物强度的策略
  • DOI:
    10.1039/c2jm16097h
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang, Ming Hui;Ruan, Wen Hong;Zhang, Ming Qiu
  • 通讯作者:
    Zhang, Ming Qiu
Studies on solid-state polymer composite electrolyte of nano-silica/hyperbranched poly(amine-ester)
纳米二氧化硅/超支化聚胺酯固态聚合物复合电解质的研究
  • DOI:
    10.1007/s10008-015-3073-7
  • 发表时间:
    2016-07-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Hu, Xianlei;Hou, Gaoming;Huang, Yifu
  • 通讯作者:
    Huang, Yifu
Crystallization behavior and mechanical properties of nano-CaCO3/beta-nucleated ethylene-propylene random copolymer composites
纳米CaCO3/β-成核乙烯-丙烯无规共聚物复合材料的结晶行为和力学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Express Polymer Letters
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Zhang, M. Q.;Rong, M. Z.;Barany, T.;Ruan, W. H.
  • 通讯作者:
    Ruan, W. H.
Studies on the transformation process of PVDF from a to b phase by stretching
PVDF由a相拉伸转变为b相过程的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Li Li;Mingqiu Zhang;Minzhi Rong;Wenhong Ruan
  • 通讯作者:
    Wenhong Ruan
膜渗透蒸发在纺织品有机挥发物检测中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    现代化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨欣卉;刘丽琴;阮文红;章明秋
  • 通讯作者:
    章明秋

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其他文献

不同锂盐对超支化/梳状复合型聚合物电解质的性能影响研究
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    阮文红
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    阮文红
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  • DOI:
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  • 期刊:
    材料研究与应用
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    容敏智;王明辉;阮文红;章明秋
  • 通讯作者:
    章明秋
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  • DOI:
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    --
  • 期刊:
    材料研究与应用
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    章明秋
层状蒙脱土/聚丙烯纳米复合自增强材料
  • DOI:
    --
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    --
  • 期刊:
    材料研究与应用
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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其他文献

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AI项目解读示例

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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