并列型复合纤维的自卷曲结构与弹性力学行为

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50973015
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0304.通用高分子材料
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

新近诞生的两种聚酯(聚对苯二甲酸丙二醇酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯)的并列复合纤维具有类似卷簧的自卷曲结构,纤维弹性伸长率是其中任一材料的数十倍,多项性能超过氨纶。其弹性主要来自纤维的螺旋状卷曲,而纤维卷曲取决于不同高聚物的组合、分布和纤维截面的细观结构,所以该类纤维弹性具有可设计性。但是,国内外都没有完善的设计理论,不能自如地控制纤维弹性,国内更是很难避开国际专利开发新品。本项目从预测卷曲结构入手,建立其弹性力学性能的定量设计理论,可帮助制造业有效利用高聚物资源开发原创性优质纤维。用Denton的曲率模型和标准螺旋线方程建立纤维卷曲参数与多项设计参数间的一组关系方程,加入边界条件求出卷曲参数的计算模型,用实验求解同一纤维中相互影响的二材料参数及其对取向度、结晶度的依赖性,由卷曲参数和材料参数预测螺旋形纤维伸直的应力-应变关系,即纤维的弹性力学行为。

结项摘要

PTT/PET并列复合纤维具有类似卷簧的自卷曲结构,其弹性主要来自纤维的螺旋状卷曲,而纤维卷曲取决于不同高聚物的组合、分布和纤维截面的细观结构,所以该类纤维弹性具有可设计性。本项目围绕并列复合丝弹性力学行为,完成计划书四方面内容,包括自卷曲纤维的卷曲半径和螺距的计算模型,自卷曲纤维中PTT和PET二组分材料的模量,自卷曲纤维中PTT与PET二组分材料的热收缩率差值,以及自卷曲纤维的弹性伸长率、张紧力及弹性变形曲线的预测方法等四个方面,同时还对PTT/PET自卷曲纤维纺丝,低温动态力学性能以及弹性测试方法进行了探讨。.主要研究成果包括:.(1)建立了双组分纤维的卷曲理论,从双组分纤维卷曲结构的产生机理入手研究,以国内外普遍使用的3种不同横截面形状的PTT/PET并列复合纤维为试样,应用相关材料力学理论建立不同横截面形状的并列复合纤维的轴惯性矩的求取方法,结合已有的双组分纤维曲率的数学模型,获得了3类实际纤维的卷曲曲率计算模型。依据标准螺旋曲线方程,分析复合纤维卷曲结构的卷曲半径、螺距和卷曲曲率三个参数间的理论关系。.(2)探明了PTT/PET纤维中两组分的弹性模量比m、收缩率差△的具体数值。应用这两个数值,可以通过改变纤维截面形态、纤度、组分比及其分布,设计开发新型PTT/PET双组分纤维品种。.(3)利用计算模型以及图像法建立了纤维试样应力应变曲线,得到计算曲线与实测值有差异,通过弹性模量的修正,得到纤维卷曲结构的伸长预测方程。.(4)通过校内纺丝实践,研究了自卷曲纤维纺丝工艺,探讨了复合方式和工艺条件对纤维形态结构影响,以及纺丝组件和工艺条件对纤维及织物弹性的交叉影响。研究了PTT和PET低温动态力学性能,发现随着温度的降低,PTT和PET的弹性模量都不断增大,且PET长丝弹性模量增大幅度大。从实际应用角度,建立自卷曲纤维弹性测试方法标准。.项目研究期间,有青年教师1名,博士生4名,研究生6名和5名本科生参与课题研究,已公开发表与本项目直接相关SCI/EI检索论文10篇,核心期刊以上检索论文4篇,申请发明专利2项,作为主要完成人获省部级二等奖1项,其它本项目资助论文8篇。.

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)

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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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