牙釉质的微观结构与力学性质的关系及仿生材料设计

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基本信息

  • 批准号:
    11402141
  • 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:
    A0812.实验固体力学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Enamel, the outermost layer of teeth, possesses complex hierarchical structure, which determines its superior mechanical properties. This research proposals is focused on the influences of hierarchical structure on the mechanical performance and on the effects of material parameters on the mechanical properties to identify the bio-inspired materials design pricinple based on the unique hierarchical structures. Firstly, the micropillar compression experiment of enamel is conducted to explore the mechanical properties of structures at different scales. The constitutive models of protein and hydroxyapatite crystals are developed and the model of non-self-similar hierarchical structure of enamel is proposed. Then, utilizing this model, the stiffness, strength, elastic strain energy, plastic energy dissipation, and shear stress distribution in matrix are calculated when enamel is subjected to static and dynamic loadings, with the purpose of revealing the deformation mechanisms and the mechanical advantages of the unique hierarchical structure. In addition, the fracture behavior of enamel is investigated, and micro-bending experiments on enamel micro-cantilever specimens are performed to identify the failure mechanisms. The fracture mechanical model for the materials with non-self-similar hierarchy is developed, and crack path and crack growth resistance curves are calculated to explore the fracture mechanisms. Finally, based on the mechanical properties of the materials with non-self-similar hierarchical structures, the materials design principle for designing engineering materials with high stiffness, high strength and enhanced toughness simultaneously is proposed.
牙釉质是牙齿最外层组织,具有复杂的分层结构,微观结构决定了其具有优良的力学性质。本项目拟研究牙釉质分层结构与力学性质的关系,发现各种设计参数对材料力学行为的影响,并探索基于特殊分层结构的仿生材料设计方法。首先,开展牙釉质的微柱压缩实验,确定不同尺度结构的力学性质。发展蛋白质和羟基磷灰石晶体的本构模型,建立牙釉质非自相似分层结构的力学模型。然后分析牙釉质在静态和动态载荷作用下的刚度、强度、弹性应变能、塑性能量耗散和基底相的剪应力分布,揭示牙釉质的变形机理以及其特殊的分层结构的优势。其次,开展牙釉质断裂力学性质研究,通过微悬臂梁弯曲实验研究破坏机理。建立描述非自相似分层结构材料的断裂力学模型,计算裂纹在牙釉质中扩展的路径和裂纹扩展阻力曲线,揭示其断裂机理。最后,基于非自相似分层结构材料的力学性质,提出能同时具有高刚度、高强度和高韧度的工程材料的设计原理。

结项摘要

牙釉质是具有复杂的多尺度分层结构的生物复合材料,表现出优良的力学性质。基于牙釉质的仿生材料设计方法为多功能工程材料的开发提供了指导。本项目通过实验与数值模拟相结合的方法研究了牙釉质的分层结构与力学性质的关系。我们设计了单根釉柱的微柱压缩实验,测量了釉柱的单轴应力-应变曲线,发现了其独特的应变强化后屈服行为。通过考虑矿物质晶体的非一致排列方式,建立了釉柱的多尺度力学模型,基于此模型的数值模拟揭示了矿物质晶体间的摩擦与互锁是导致釉柱呈现出应变强化后屈服行为的主要变形机理。进一步的关于釉柱在压缩载荷作用下损伤行为的数值模拟发现矿物质晶体集合的分层破坏是主要的损伤机理,其导致了釉柱的应变局部化。这种局部损伤模式抑制了釉柱的灾变性破坏的发生,保持了牙釉质的完整性,从而有利于其完成咀嚼食物的功能。另外,基于数值模拟我们建立了釉柱断裂的破坏准则:釉柱的断裂是由应变控制的,断裂发生在应变最大的区域,这一准则为建立牙釉质的断裂力学模型提供了帮助。通过考虑纳米结构特征,我们建立了牙釉质的纳米复合材料力学模型,揭示了矿物质晶体与蛋白质间界面的破坏与蛋白质塑性变形相互竞争的变形机理,这一机理决定了牙釉质纳米结构的韧度。我们进一步提出牙釉质是一种粘结-摩擦材料,并通过考虑蛋白质的应变强化行为、牙釉质内部微裂纹和由蛋白质剪切变形引起纳米结构的体积膨胀建立了包括牙釉质在内的类骨生物材料统一塑性变形理论。通过此理论研究了牙釉质在动态载荷作用下的力学性质。根据牙釉质分层结构与力学性质的关系,我们提出了非自相似分层的概念,并将此概念应用于高韧度仿生材料的设计中,探索了多种形式的非自相似分层结构材料,分析了相应的增韧机理。本项目的研究成果为同时具有高韧度和高刚度仿生材料的设计提供了新思路。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effect of Interfacial Properties on the Mechanical Behavior of Bone-Like Materials: A Numerical Study
界面性质对类骨材料机械行为的影响:数值研究
  • DOI:
    10.1142/s1758825117500144
  • 发表时间:
    2017-02
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Li Xingguo;An Bingbing;Zhang Dongsheng
  • 通讯作者:
    Zhang Dongsheng
Constitutive modeling the plastic deformation of bone-like materials
类骨材料塑性变形的本构建模
  • DOI:
    10.1016/j.ijsolstr.2016.05.003
  • 发表时间:
    2016-08-15
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    An, Bingbing
  • 通讯作者:
    An, Bingbing
Bioinspired toughening mechanism: lesson from dentin
仿生增韧机制:牙本质的教训
  • DOI:
    10.1088/1748-3190/10/4/046010
  • 发表时间:
    2015-07
  • 期刊:
    BIOINSPIRATION & BIOMIMETICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    An Bingbing;Zhang Dongsheng
  • 通讯作者:
    Zhang Dongsheng
Crack initiation and propagation in composite microstructure of dentin
牙本质复合微观结构中的裂纹萌生和扩展
  • DOI:
    10.1016/j.ijsolstr.2017.02.005
  • 发表时间:
    2017-04-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    An, Bingbing;Xu, Yuanzhi;Zhang, Dongsheng
  • 通讯作者:
    Zhang, Dongsheng
Analysis of crack interacting with the composite microstructure of dentin
裂纹与牙本质复合微观结构相互作用的分析
  • DOI:
    10.1016/j.euromechsol.2017.07.007
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    European Journal of Mechanics A/Solids
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Bingbing An
  • 通讯作者:
    Bingbing An

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其他文献

年龄变化对人牙本质裂纹扩展升阻能力的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张东升
漂白处理对人牙本质抗折裂力学行为的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    安兵兵;周银晓;于海洋;张东升
  • 通讯作者:
    张东升
非自相似分层次结构对骨组织断裂力学性能分析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李兴国;安兵兵;张东升;樊艳红;常超
  • 通讯作者:
    常超
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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生物硬组织材料力学研究方法进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    医用生物力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张东升;安兵兵
  • 通讯作者:
    安兵兵

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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

        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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