羊毛纤维微观结构特征对毛织物热湿传导性能的影响机制

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项目介绍
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基本信息

  • 批准号:
    51203114
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0302.高分子材料物理
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Wool fiber is honoured as 'breathing fiber', and woolen fabric exhibits an excellent heat retention and moisture absorption propertie. As a result, woolen fabric is popular with consumers. In this research, we will investigate the mechanism for heat and moisture transfer of woolen fabric by the influence of microstructure characteristic of wool fiber, and this research is based on the complex, multilevel structure of woolen fabric from microfibrils to fiber, to yarn,and finally to fabric. Since wool fiber is composed of multiscale fibrils, thus the woolen fabric constituted by wool fiber exhibits an multilevel construction as well. Fractal method will be imployed to express each level of inner structure in woolen fabric, and the geometric parameters of each level of inner structure in woolen fabric will be composited gradually to establish a multiscall heat and moisture tranfer model. This model is established based on the multilevel structure of woolen fabric, from the most microstructure (the nano scale structure of wool fiber) to the macroscope porous structure of the fabric. Such a model will reveal the mechanism for heat and moisture transfer of woolen fabric by the influence of microstructure characteristic of wool fiber. This research project would explain the essential reason for why wool fiber exhibits a fantastic heat retention and sweat discharging properties from the theoretic and experimental perspective, and this research will provide the theoretical and experimental basis for design and exploitation of bionics fibers and functional clothing material.
羊毛纤维被誉为"会呼吸的天然纤维",其织物具有卓越的保暖和吸湿排汗特性,从古至今始终受到世人的青睐。本课题基于羊毛织物具有原纤→纤维→纱线→织物的多层次化复杂结构,研究羊毛纤维微观结构对织物对毛织物热湿传导机理的影响机制。由于羊毛纤维内部存在复杂的多级原纤化结构,而其所缔造的羊毛纱线和织物也呈现出多层次化的结构特征,故本课题拟采用分形学的研究方法对羊毛织物内部的各层次结构进行表征,并将纤维、纱线、织物的内部几何结构参数逐级复合,建立从织物最微观结构(纤维中纳米尺度的原纤)出发拓展至其宏观多孔结构的多尺度热湿传导模型,从本质上揭示羊毛纤维微观结构对其织物的热湿传导性能的影响机制。本课题的研究,能够从理论和实验上阐释羊毛织物卓越保暖排汗特性的本质原因,为进一步设计和开发仿生结构纤维及功能性纺织服装材料提供理论依据和实验基础。

结项摘要

羊毛织物具有原纤→纤维→纱线→织物的多层次化复杂结构,是赋予毛织物卓越的保暖和吸湿排汗特性的根本原因。本研究从研究羊毛纤维的内部多尺度结构的分形特征出发,建立基于羊毛纤维分形特征的热湿传导模型,并通过对羊毛织物内部各层次结构进行表征,建立将纤维、纱线、织物的内部几何结构参数逐级复合的羊毛织物热湿传导模型,从本质上揭示羊毛纤维微观结构对其织物的热湿传导性能的影响机制。在此基础上,将仿生设计应用于织物组织结构设计中,设计并织造具有分形仿生结构的保暖型羊毛仿生机织物和导水型丙纶仿生机织物,并采用数值模拟的研究方法对其传质传热性能进行数值模拟研究。研究结果表明,羊毛纤维的内部结构分形维数接近黄金分割数1.618,羊毛纤维及织物内部分形结构使得纤维和织物的保暖及导湿性能呈几何级数增长,多尺度仿生结构能够显著提高织物的保暖性能和导水性能。本研究的研究成果,能够从理论和实验上阐释羊毛织物卓越保暖排汗特性的本质原因,为进一步设计和开发仿生结构纤维及功能性纺织服装材料提供理论依据和实验基础。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
A BIOMIMIC THERMAL FABRIC WITH HIGH MOISTURE PERMEABILITY
高透湿仿生保暖面料
  • DOI:
    10.2298/tsci1305425f
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Thermal Science
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Cheng, Qian;Zhao, Lian-Ying;Liu, Yong;Ma, Chong-Qi
  • 通讯作者:
    Ma, Chong-Qi
Thermal analysis of biomimic woven fabric based on finite element method
基于有限元法的仿生机织物热分析
  • DOI:
    10.1007/s10973-015-4614-0
  • 发表时间:
    2015-03
  • 期刊:
    Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Li-li Wang;Qian Cheng;Na Zhu;Yong Liu
  • 通讯作者:
    Yong Liu
FRACTAL HEAT TRANSFER IN WOOL FIBER HIERARCHY
羊毛纤维层次结构中的分形传热
  • DOI:
    10.1615/heattransres.2013005856
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    HEAT TRANSFER RESEARCH
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Fan, Jie;Shang, XiaoMei
  • 通讯作者:
    Shang, XiaoMei
BIOMIMIC DESIGN OF MULTI-SCALE FABRIC WITH EFFICIENT HEAT TRANSFER PROPERTY
具有高效传热性能的多尺度织物仿生设计
  • DOI:
    10.2298/tsci1205349f
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Thermal Science
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Fan, Jie;He, Ji-Huan
  • 通讯作者:
    He, Ji-Huan
WATER PERMEATION IN THE BRANCHING CHANNEL NET OF WOOL FIBER
羊毛纤维分支通道网中的水渗透
  • DOI:
    10.1615/heattransres.2013005861
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Heat Transfer Research
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Fan, Jie;Shang, XiaoMei
  • 通讯作者:
    Shang, XiaoMei

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其他文献

高比例角蛋白/PEO纳米纤维的有机溶剂法制备与性能表征
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纳米炭黑改性水泥砂浆的导电性与机敏性
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    张向冈;陈宗平;薛建阳;苏益声;范杰
  • 通讯作者:
    范杰

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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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