有机-无机纳米杂化半导体微粒的结构设计及其在润滑油中的复合抗氧化机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21671053
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0104.无机合成
  • 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

The properties of lubricating oil antioxidants have decisive influence on the service life of the lubricating oil, but currently available antioxidants in industry are all “consumption-type additives”. Pointing to the particularity of the oxidation mechanism of lubricants in friction environment, this proposal is to design and synthesize multifunctional molecules containing steric phenol, diphenylamine and carboxyl functional groups as the surface-modifying agents, and make use of in situ surface modification technology to synthesize oil soluble nanoscale hybrid semiconductor antioxidant additives. By introducing sterically hindered phenol and diphenylamine functional groups to prevent the lubricating oil from thermal oxidation and using semiconductor nanoparticles as the "non-consumption" antioxidants to prevent the lubricating oil from friction-induced oxidation initiated by the escaping electrons during the friction process, this project is to simultaneously avoid the thermal oxidation and friction-induced oxidation of the lubricants. The relationship between the grain size of the semiconductor nanoparticles and their energy band structure will be quantitatively studied. The antioxidation behavior of the as-synthesized semiconductor nanoparticles will be quantitatively correlated with their energy band structure and tribological test parameters. The action mechanisms of the as-synthesized semiconductor nanoparticles as antioxidants in lubricating oil and grease will be elucidated. Furthermore, physical models will be established to correlate tribological test conditions, the energy band structure and antioxidation behavior of the as-synthesized semiconductor nanoparticle antioxidants in relation to the structure-performance correlation, thereby providing theoretical guidance and basic data for the development of novel high-performance composite antioxidants.
润滑油抗氧化添加剂的性能对于润滑油的使用寿命具有决定性的影响。本项目针对润滑油在摩擦环境下氧化机理的特殊性,设计合成含有位阻酚、二苯胺及羧基官能团的多功能分子作为表面修饰剂,采用原位表面修饰技术合成油溶性纳米杂化半导体抗氧化添加剂。利用位阻酚和二苯胺官能团阻止润滑油热氧化,利用半导体纳米微粒作为"非消耗"型抗氧化剂消除摩擦外逸电子对润滑油的摩擦氧化,从而达到对润滑油热氧化和摩擦氧化的双重复合抗氧化效果。研究杂化半导体纳米微粒粒径与其能级结构的定量关系。关联纳米杂化抗氧化添加剂的能级结构、摩擦学测试条件和其抗氧化性能之间的定量关系,阐明复合型抗氧化添加剂的作用机理。建立摩擦学测试条件、油溶性纳米杂化半导体抗氧化添加剂能级结构、抗氧化性能三者之间构效关系的物理模型,为复合型型抗氧化添加剂的制备和应用提供理论指导。

结项摘要

项目围绕有机-无机杂化半导体纳米微粒的结构设计及其在润滑油中的复合抗氧化机理研究方面进行了系列工作。主要研究内容和成果如下:.一、制备了油酸修饰有机无机杂化氧化锌纳米微粒(OA-ZnO),解决了氧化锌纳米微粒在润滑油中的稳定分散难题,发现了OA-ZnO纳米微粒具有清除自由基的功能。.二、制备了二辛基二硫代磷酸修饰有机无机杂化氧化锌纳米微粒(DDP-ZnO),发现了DDP-ZnO纳米微粒作为基础油DIOS添加剂时具有优异的抗氧化性能。.三、将含可反应官能团的受阻酚抗氧剂3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸(DBHP)和耐高温二苯胺类抗氧剂(N-苯基邻氨基苯甲酸),通过化学键修饰到无机纳米氧化锌表面,分别原位制备有机-无机复合抗氧剂(DBHP-ZnO)和(Panth-ZnO)。将其作为抗氧剂加入酯类油DIOS中,研究了其对润滑油抗氧能力的影响。结果表明有机-无机复合抗氧剂可以显著提高DIOS的氧化安定性。.四、以介孔二氧化硅为载体,分别担载了多种商用抗氧剂,制备了具有缓释功能的有机无机杂化抗氧剂。抗氧化性能研究结果表明,这类复合抗氧剂显著提高了有机抗氧剂的使用温度和寿命,是一类新型的复合抗氧剂。.抗氧机理研究表明,功能化有机抗氧剂修饰的有机无机杂化抗氧剂的抗氧化机理为无机纳米微粒可以有效清除润滑油氧化过程中产生的自由基,有机修饰剂部分侧重分解润滑油氧化过程中产生的过氧化物,二者协同作用产生了效果良好的抗氧化作用。介孔硅复合抗氧剂除了可以控制有机抗氧剂缓慢释放外,还可以吸附润滑油氧化过程中产生的副产物,阻断润滑油氧化的链式反应,从而提高润滑油的使用寿命。.项目研究的部分内容作为主要发明点获得国家技术发明二等奖1项,河南省科学技术进步奖(发明类)一等奖1项。发表SCI论文11篇,获得授权发明专利7件。润滑油用高温抗氧剂专利技术转让企业应用,取得了良好的社会经济效益。培养硕、博研究生9人,获得“挑战杯”、互联网+大赛、大学生创新性计划项目等省级奖励5项。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(1)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
Synthesis of oil-soluble WS2 nanosheets under mild condition and study of their effect on tribological properties of poly-alpha olefin under evaluated temperatures
温和条件下油溶性WS2纳米片的合成及其对聚α-烯烃摩擦学性能影响的研究
  • DOI:
    10.1016/j.triboint.2019.05.036
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    Tribology International
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhengquan Jiang;Yujuan Zhang;Guangbin Yang;Chuanping Gao;Laigui Yu;Shengmao Zhang;Pingyu Zhang
  • 通讯作者:
    Pingyu Zhang
The Tribological Mechanism of Cerium Oxide Nanoparticles as Lubricant Additive of Poly-Alpha Olefin
纳米氧化铈作为聚α-烯烃润滑添加剂的摩擦学机理
  • DOI:
    10.1007/s11249-020-01340-7
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Tribology Letters
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Wu Lili;Lei Xue;Zhang Yujuan;Zhang Shengmao;Yang Guangbin;Zhang Pingyu
  • 通讯作者:
    Zhang Pingyu
One step synthesis of ZnO nanoparticles from ZDDP and its tribological properties in steel-aluminum contacts
ZDDP一步合成ZnO纳米粒子及其在钢-铝接触中的摩擦学性能
  • DOI:
    10.1016/j.triboint.2019.105890
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Tribology International
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Yuanyuan Zhang;Yujuan Zhang;Shengmao Zhang;Guangbin Yang;Chuanping Gao;Changhua Zhou;Chunli Zhang;Pingyu Zhang
  • 通讯作者:
    Pingyu Zhang
Wide adaptability of Cu nano-additives to the hardness and composition of DLC coatings in DLC/PAO solid-liquid composite lubricating system
DLC/PAO固液复合润滑体系中Cu纳米添加剂对DLC涂层硬度和成分的广泛适应性
  • DOI:
    10.1016/j.triboint.2019.05.043
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Tribology International
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhang Yujuan;Zhang Shengmao;Sun Deen;Yang Guangbin;Gao Chuanping;Zhou Changhua;Zhang Chunli;Zhang Pingyu
  • 通讯作者:
    Zhang Pingyu
Study on the tribological behaviors of copper nanoparticles in three kinds of commercially available lubricants
铜纳米粒子在三种市售润滑剂中的摩擦学行为研究
  • DOI:
    10.1108/ilt-05-2017-0143
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Industrial Lubrication and Tribology
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Li Yanhong Liu TianTian Zhang Yujuan Zhang Pingyu;Zhang Shengmao
  • 通讯作者:
    Zhang Shengmao

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其他文献

两种离子液体的摩擦学行为研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    润滑密封,2006,9,40~43
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张晟卯;李健;代闯;吴志申;张
  • 通讯作者:
氨基黏土制备及其作为水基润滑添加剂的摩擦学性能研究
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 通讯作者:
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功能化离子液体中Ag纳米微粒的制
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张治军
油溶性硼酸镧纳米微粒的制备及其在不同基础油中的摩擦学性能研究
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  • 发表时间:
    2019
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聚乙二醇黄原酸修饰水溶性铜纳米微粒的制备及其摩擦学性能研究
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
    王岩;辛玲;杨坤鹏;张春丽;张晟卯;张平余
  • 通讯作者:
    张平余

其他文献

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张晟卯的其他基金

室温离子液体介质中纳米微粒的制备与摩擦学行为研究
  • 批准号:
    20401006
  • 批准年份:
    2004
  • 资助金额:
    23.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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