极端条件下碱激发地质聚合物反应机制、微结构与宏观性能的研究及应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51772055
  • 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:
    E0202.无机非金属基础材料
  • 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

For reaction mechanism of geopolymer materials, the formation process of zeolite-like structures in gel materials is explained by depolymerization and polycondensation reactions. In the reaction process of geopolymer, which is different with the hydration and harden process in traditional cement, water maybe just play the role of medium, and the final products solidify depends on the covalent bond and ionic bond that formed from the polycondensation and dehydration. Thus geopolymer materials show greater performance of high low temperature cycle and volume stability than traditional cement. The studies found that the performance of resistance to freezing and thawing cycle, vacuum stability, volume stability and mechanical property remain the same after the dehydration process of alkali-activated geopolymer, which is promising in developing a kind of engineering materials applied to specific extreme conditions. Based on the former research of geopolymer, this project plans to study the depolymerization and polycondensation process under the specific extreme conditions (high and low temperature, vacuum, microgravity, radiation and ocean et al.), and the relationship between the micro-structure in gel and macro-properties in the real application, explores the transferring disciplinarian of water and hydroxy in different alkali-activated geopolymer gels systems so as to obtain the reaction mechanism, micro-structure and relative macro-properties of geopolymer materials under specific extreme conditions, and develops some engineering materials under rigorous conditions. The main emphasis of this project is to explore the feasibility of the application of geopolymer to building materials in moon, and solve the scientific problems in preparation and application.
从地质聚合物材料的反应理论看,均从解聚和缩聚反应来解释其凝胶材料类沸石结构形成的过程。地质聚合物反应机理与传统水泥的水化硬化不同,其反应中水可能只起到媒介的作用,其最终产物主要依靠缩聚脱水形成化学键而达到固化,所以在高低温循环和体积稳定性等方面优于传统水泥。研究发现,碱激发地质聚合物脱水后,其硬化体耐液氮冻融循环、真空稳定性、体积稳定性和力学性能保持稳定,有望开发适用于特定极端条件下的工程材料。基于此,本项目拟系统研究碱激发地质聚合物材料在特定极端条件下(高、低温,真空,微重力,辐射、海洋等)的解聚、缩聚过程以及凝胶体微结构与应用过程中宏观性能关系的规律,探究不同碱激发地质聚合物凝胶体系中水和羟基的运转规律,获得其在特定极端条件下的反应机制、微结构和相关的宏观性能,并开发用于严苛环境下的工程材料;项目拟重点探索地质聚合物用于月球建筑材料的可行性,解决其制备和应用中遇到的科学问题。

结项摘要

虽然世界范围内对地质聚合物已有大量研究,但大部分仍停留在实验室研究,真正进行产业化生产及工程应用的很少,而研究严苛极端环境下(高温、低温、强酸碱、海洋、真空以及岩溶地下等)地质聚合物材料凝胶形成与调控、工业化应用等都具有重要的科学价值。经过四年的研究,课题组在如下几个方面取得重要进展:1)极端条件下地质聚合物反应机理、凝胶结构以及材料性能。研究发现低温下地质聚合物反应的缩聚反应可以停止,解聚反应仍可进行,为研究地质聚合物反应机理提供新的途径;特别是开发了多种功能性的无机干粉涂料,具有很大的创新性;2)地质聚合物材料在岩溶环境下的强度变化以及耐久性研究。 重点探讨了矿渣、粉煤灰、偏高岭土复合制备的地质聚合物材料在岩溶环境下的强度变化以及耐久性:地质聚合物的微观结构演变与岩溶水的pH值和HCO3-浓度以及不同养护时间和养护温度有关,开发了一种地聚物灌浆材料;3)地质聚合物材料是非常好的核废料固化以及重金属离子固化材料,地质聚合物材料对铅离子、铜离子、镍离子的吸附量远大于目前吸附剂材料, 通过对铯、锶等放射性元素吸附实验可知,地质聚合物微球可以在一小时之内快速去除。另外,地质聚合物材料吸附核废料或者重金属离子之后,由于其特殊的笼形结构以及强碱性分子环境,放射性元素或者重金属离子很难溶出,可以直接填埋封存,且成本低廉;4)地聚物泛碱/碳化研究及在碳减排中的应用。地质聚合物具有免烧结、容易成型、耐高温、成本低等优点;与常用的催化剂载体材料相比,兼具胶凝材料、陶瓷材料、沸石材料的特点,其组成、分子结构、聚集状态可调可控,是潜在的高性价比碳吸附材料和催化剂载体材料;因此将地质聚合物开发为碳减排材料具有重要的实践价值和科学意义;5)地聚物具有优异的耐酸碱腐蚀性和抗辐射性能,在海洋环境中的抗氯离子渗透能力和防腐蚀性能优异。

项目成果

期刊论文数量(27)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Prepared self-growing supported nickel catalyst by recovering Ni (Ⅱ) from metal wastewater using geopolymer microspheres.
利用地质聚合物微球从金属废水中回收Ni(Ⅸ)制备了自生长负载型镍催化剂。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of hazardous materials
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Qiaoqiao Su;Sijie Yang;Zuzeng Qin;Yan He;Xuemin Cui
  • 通讯作者:
    Xuemin Cui
Prepared self-growth supported copper catalyst by recovering Cu (II) from wastewater using geopolymer microspheres
利用地质聚合物微球从废水中回收Cu(II)制备自生长负载型铜催化剂
  • DOI:
    10.1016/j.jclepro.2020.122571
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Journal of Cleaner Production
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Su Qiaoqiao;Ye Quan;Deng Liang;He Yan;Cui Xuemin
  • 通讯作者:
    Cui Xuemin
玻璃表面碱催化甲基含氢硅油制备超疏水涂层的研究
  • DOI:
    10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2021.08.018
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    现代化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    庞筱琴;方洲;贺艳;崔学民
  • 通讯作者:
    崔学民
碱激发矿渣基地聚物中钠离子迁移与分布研究
  • DOI:
    10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2019.0561
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    广西大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙佳;吕学森;贺艳;崔学民
  • 通讯作者:
    崔学民
One-Part Plastic Formable Inorganic Coating Obtain from Alkali-Activated Slag/Starch(CMS) Hybrid Composites
碱活化矿渣/淀粉(CMS)杂化复合材料获得的单组分塑料可成型无机涂层
  • DOI:
    10.3390/molecules25040844
  • 发表时间:
    2020-02-02
  • 期刊:
    MOLECULES
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Lv, Xuesen;Qin, Yao;Cui, Xuemin
  • 通讯作者:
    Cui, Xuemin

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其他文献

.原位聚合法制备PVC/地聚物复合材料
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    崔学民
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地质聚合物无机膜的制备及表征
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    贺艳;袁媛;黄竞霖;崔学民
  • 通讯作者:
    崔学民
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    崔学民
类矿渣粉体的制备及其碱激发性能
  • DOI:
    10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2020.1473
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    广西大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张宁;贺艳;相继春;郑浩;崔学民
  • 通讯作者:
    崔学民

其他文献

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地质聚合物凝胶材料多孔结构形成与调控机理及其在无机膜制备中的研究与应用
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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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