聚醚酰亚胺纳米复合电介质载流子与偶极子涨落击穿机理及储能特性

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    52077162
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0702.超导与电工材料
  • 结题年份:
  • 批准年份:
    2020
  • 项目状态:
    未结题
  • 起止时间:
    2020至

项目摘要

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项目成果

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其他文献

Enhanced energy storage properties of thermostable sandwich-structured BaTiO3/polyimide nanocomposites with better controlled interfaces
具有更好控制界面的热稳定夹层结构 BaTiO3/聚酰亚胺纳米复合材料的增强储能性能
  • DOI:
    thisworkwassupportedbythenationalnaturalsciencefoundationofchina(grantno.u1830131)
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Materials and Design
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    茹佳胜;闵道敏;Lanagan Michael;李盛涛;Chen George
  • 通讯作者:
    Chen George
高能电子辐射下聚四氟乙烯深层充电特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李国倡;闵道敏;李盛涛;郑晓泉;茹佳胜
  • 通讯作者:
    茹佳胜
Interfacial regions and network dynamics in epoxy/POSS nanocomposites unravelling through their effects on the motion of molecular chains
环氧树脂/POSS 纳米复合材料中的界面区域和网络动力学通过其对分子链运动的影响来揭示
  • DOI:
    10.1016/j.compscitech.2020.108329
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Composites Science and Technology
  • 影响因子:
    9.1
  • 作者:
    闵道敏;崔浩喆;海亚丽;李鹏新;邢照亮;张翀;李盛涛
  • 通讯作者:
    李盛涛
介质击穿与界面区陷阱特性的关联
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    高电压技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢东日;闵道敏;刘文凤;李盛涛;康文斌;闵超
  • 通讯作者:
    闵超
Effect of morphology and traps on DC conductivity and breakdown of polyethylene nanocomposites
形态和陷阱对聚乙烯纳米复合材料直流电导率和击穿的影响
  • DOI:
    10.1109/tdei.2020.008583
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    糜芮;邢照亮;郝建红;胡湘南;闵道敏;李盛涛;武庆周
  • 通讯作者:
    武庆周

其他文献

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AI技术路线图

闵道敏的其他基金

高击穿场强有机包覆纳米粒子/聚丙烯复合电介质的制备与击穿机理
  • 批准号:
    U1830131
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    62.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
界面区分子链运动特性对聚乙烯纳米复合电介质直流击穿的影响
  • 批准号:
    51507124
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    21.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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