柔性器件用铜/石墨烯纳米层状复合材料疲劳性能及损伤机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51671050
  • 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:
    E0103.金属材料使役行为与表面工程
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Aiming at the key issue of fatigue failure of flexible substrate-constrained metal films in the flexible devices subjected to repeatedly mechanical loading, in this project, new-type Cu/graphene nanolayered composites on the flexible substrates will be prepared through alternatively changing methods of magnetron sputtering-prepared Cu films on the flexible substrate and the preparation and the transfer of chemical vapor deposited graphene. By applying the cyclic load to three kinds of samples including pure Cu films, graphene-covered Cu films and bi-period Cu/graphene multilayers, fatigue properties and failure behavior will be investigated. The design principle of the Cu/graphene multilayered structures with high fatigue properties will be obtained. The mechanisms for fatigue crack initiation and failure will be clarified. The roles of the graphene and Cu/graphene interface in influencing the formation and evolution of fatigue damage will be elucidated. The expected results from the project will not only provide important base for the development of new-type flexible electrode materials, but also have theoretical significance on the development of fatigue theory and failure prediction model of metal/inorganic nanolayered composites.
针对柔性电子器件中服役的金属薄膜电极材料在柔性基板的约束下长期承受往复机械加载而容易发生疲劳失效这一关键问题,项目提出交替通过磁控溅射法在柔性基板上制备铜薄膜和通过化学气相沉积法制备并转移石墨烯的方法来制备柔性基板上的铜/石墨烯新型纳米层状复合电极材料。通过对柔性基板上制备的纯铜薄膜、石墨烯覆铜复合薄膜和含2个周期的铜/石墨烯层状复合材料三种样品施加循环载荷,对比研究铜/石墨烯层状材料的疲劳性能和失效行为;探索获得具有优异疲劳性能的铜/石墨烯层状复合材料的结构设计依据;澄清此类层状复合材料的疲劳裂纹萌生机制及疲劳失效机理;阐明石墨烯及铜/石墨烯界面在铜薄膜疲劳损伤形成与演化过程中的作用规律。项目研究不仅对于新型柔性电极材料的进一步发展具有重要的参考价值,且对于发展金属/无机非金属纳米尺度层状材料的疲劳理论与失效预测模型具有重要的理论意义。

结项摘要

项目针对柔性电子器件材料、传感器及驱动器件用材料在长期承受往复机械加载易于发生疲劳失效及如何提高柔性器件材料疲劳可靠性这一关键科学问题,开展了“柔性器件用铜/石墨烯纳米层状复合材料疲劳性能及损伤机理”的基础研究。. 项目设计了具有微米、亚微米和纳米尺度铜(Cu)/石墨烯(Gr)组成的三种层状复合材料,采用磁控溅射物理气相沉积、化学气相沉积、电化学沉积以及石墨烯湿法转移等技术手段,在柔性聚酰亚胺基体上成功制备了三种尺度的Cu/Gr复合材料样品,对比研究了表面覆Gr对不同尺度Cu薄膜样品在拉伸和疲劳载荷下的服役可靠性及微观机制。获得了在不牺牲材料电性能的前提下具有高力学可靠性的Cu/Gr柔性电极材料。研究发现:在微米尺度Cu箔上覆Gr的样品与裸Cu箔样品的高周疲劳寿命基本相当,而低周疲劳寿命反而明显下降;在亚微米尺度Cu箔表面覆Gr样品的抗疲劳损伤能力及服役可靠性得到了提高;在纳米尺度Cu薄膜上覆Gr样品的强度、疲劳性能和电性能均得到提高。通过对材料中的位错行为、Cu/Gr界面特性的微观表征及理论计算,阐明了Gr与不同尺度Cu组成的复合材料的界面特性对三种样品中的位错运动约束、疲劳损伤形成、演化及裂纹扩展的影响规律。在此基础上,开发了具有高服役可靠性及传感和驱动性能的柔性金属/石墨烯、碳纳米管器件材料。. 本项目研究所获得的研究结果与发现不仅对于发展微/纳米尺度金属/无机非金属层状复合材料的疲劳理论、阐明金属/无机非金属界面对不同尺度金属疲劳损伤形成影响的作用机理具有重要的理论意义,且对于新型柔性电极材料及传感、驱动器件材料的进一步发展具有重要的应用价值。

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(0)
专利数量(0)
Enhanced strain delocalization through formation of dispersive micro shear bands in laminated Ni
通过在层压镍中形成色散微剪切带增强应变离域
  • DOI:
    10.1016/j.ijplas.2020.102745
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    International Journal of Plasticity
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Liang Fei;Zhang Bin;Yong Yue;Luo Xue-Mei;Zhang Guang-Ping
  • 通讯作者:
    Zhang Guang-Ping
Ruling out delamination in bismuth-enhanced polyimide electrochemical actuator with tunable active/passive layer thickness
消除具有可调主动/被动层厚度的铋增强聚酰亚胺电化学执行器中的分层
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Wang Si-Qi;Zhang Bin;Luo Xue-Mei;Liang Fei;Zhang Guang-Ping
  • 通讯作者:
    Zhang Guang-Ping
Role of Cu/graphene interface in suppressing fatigue damage of submicron Cu films for flexible electronics
铜/石墨烯界面在抑制柔性电子亚微米铜膜疲劳损伤中的作用
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2020.139786
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Yang Yu-Jia;Zhang Bin;Wan Hong-Yuan;Zhang Guang-Ping
  • 通讯作者:
    Zhang Guang-Ping
Fabrication of superhydrophobic reduced-graphene oxide/nickel coating with mechanical durability, self-cleaning and anticorrosion performance
具有机械耐久性、自清洁和防腐性能的超疏水还原氧化石墨烯/镍涂层的制备
  • DOI:
    10.1016/j.nanoms.2019.05.001
  • 发表时间:
    2020-06-01
  • 期刊:
    NANO MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Bai, Zengguo;Zhang, Bin
  • 通讯作者:
    Zhang, Bin
Fabrication of a mechanically-stable anti-icing graphene oxide-diatomaceous earth/epoxy coating
机械稳定的防冰氧化石墨烯-硅藻土/环氧树脂涂层的制备
  • DOI:
    10.1088/2053-1591/ab2321
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    MATERIALS RESEARCH EXPRESS
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Bai, Zeng-Guo;Zhang, Bin
  • 通讯作者:
    Zhang, Bin

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    2017
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  • 作者:
    贾峰;刘效谦;王震磊;岳媛媛;张滨;毕乐乐;王金水
  • 通讯作者:
    王金水

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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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