形变/压力敏感导电高分子复合材料的形态及性能在加工中的高效调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51773139
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    56.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0303.高分子材料加工与成型
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Strain/pressure sensitive conductive polymer composites have attracted much attention due to their many advantages. The control of network morphology and interfacial modification of these materials have significant influence on their electrical property-strain/pressure properties. However, there are still many problems need to be studied. Such as: in terms of morphology control, systematic study through the confinement, assembly and relaxation of filler in polymer matrix to construct filler network with multiple structure characteristics needs to be carried out; the preparation method for the multilayer and porous filler network structure which were thought as potentially beneficial for strain/pressure sensing is often complicated, their sensing behavior needs to be explored during easy and large scale fabrication; the influence of the degree and method of interfacial modification on the sensitivity is not clear; the influence of the match between morphology control and interfacial modification methods on sensing properties needs to be investigated. The applicant has carried out extensive research on the morphology control of filler network on functional polymer composites. In this project, the applicant will carry out systematic research on the above problems, using processing and interfacial modification methods including: high-speed thin-wall injection molding, electro-spinning, blends, mixed filler and polydopamine coating, mainly focus on filler network with multi-layer and porous structure, and explore the preparation methods for pressure sensors used under high temperature and high pressure environment, and finally provide guidelines for the preparation of high performance strain/pressure sensitive materials.
形变/压力敏感导电高分子复合材料由于其诸多优点受到广泛关注。该类材料的填料网络形态及其界面对材料电性能形变/压力敏感性能影响显著。然而仍有众多问题亟待研究。如:在填料形态调控方面缺乏系统利用填料在聚合物中受限、组装及松弛制备具有复合结构特征的填料网络;而具有较好潜力的多层及多孔填料网络结构制备方法较为复杂,需在简易、规模化制备中探索其敏感行为;不同界面改性程度及方式对敏感性能的影响不明确;不同形态调控与界面改性方法间的匹配对敏感性能的影响。在申请人前期工作中,围绕填料形态调控及其多功能化开展了诸多研究。本项目中申请人将针对上述问题开展系统研究,利用高速薄壁注塑、电纺丝、共混物、共混填料及聚多巴胺包覆等加工及界面改性方法,主要针对涉及多层或多孔结构的复合结构特征的填料网络,并探索高温、高压环境中使用的压力敏感材料的加工和制备,为高性能形变/压力敏感材料的制备提供理论指导。

结项摘要

围绕导电高分子复合材料形变敏感行为调控的关键因素:导电网络结构及界面作用力开展工作,提出微裂纹、多层结构、刚性金属粒子、填料表面改性、薄膜表面微结构等新方法,成功获得具有特殊敏感行为的形变敏感材料。实现电导率在20%形变下上升5-6个数量级,在较宽压力范围内实现高敏感度,并实现太赫兹波在材料中通过率的调控以及生物体内物体尺寸的精确测量。并探索形变敏感材料在EMI屏蔽、高电导率、良好回弹性、良好热电性能、以及自供电传感器等方面的应用。.. 此外,项目首次提出基于微米级聚合物树枝状胶束制备功能高分子复合材料的新方法,利用胶束抓取填料(类似树根抓取土壤),形成填料间的直接搭接。这类仿生复合材料在填料含量达90wt.%以上仍具有很好的柔性、自支撑性、高电导率、热电性能、电磁屏蔽性能、形变敏感性能等。进一步发现由于树枝状胶束与载体较强的相互作用,可用于涂覆各类功能填料于多孔泡沫,制备具有极低电阻(0.2欧姆)、低模量、低PIM的弹性导体。在与华为公司的合作中,基于上述技术制备了具有优异性能的弹性导体。其初期指标优于消费电子产品目前使用的方案,满足华为的需求。目前正在进行上机实验,力争实现该弹性导体在各类消费电子中的应用。. . 项目首次提出形态调控“工具盒”的概念,探索一系列新方法对形态结构的影响。总结和分析整体加工策略和加工方式对形貌结构和性能的影响。期望为功能高分子复合材料的设计和制备提供新的见解,推动未来各类功能高分子复合材料的智能设计。基于上述“工具盒”,在接地导电胶的制备中,通过不同方法间的合理组合,实现导电胶在电导率、粘接性能、耐老化性能、储存性能等方面的平衡。已与合作企业共同针对该材料开展中试及量产,形成30万平米每年的产能,并成功进入华显光电产品池。. . 发表15篇SCI论文,申请国家发明专利8项(其中华为2项),日本发明专利1项。授权国家发明专利3项,转让1项。

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(4)
Shear induced formation and destruction behavior of conductive networks in nickel/polyurethane composites during strain sensing
应变传感过程中镍/聚氨酯复合材料中导电网络的剪切诱导形成和破坏行为
  • DOI:
    10.1016/j.compositesa.2019.105757
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Composites Part A-Applied Science and Manufacturing
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Ke Tian;Qinjun Pan;Hua Deng;Qiang Fu
  • 通讯作者:
    Qiang Fu
Enhanced thermal conductivity and electrical insulation properties of polymer composites via constructing Pglass/CNTs confined hybrid fillers
通过构建 Pglass/CNTs 限制混合填料增强聚合物复合材料的导热性和电绝缘性能
  • DOI:
    10.1016/j.compositesa.2018.09.009
  • 发表时间:
    2018-12-01
  • 期刊:
    COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Zhang, Li;Li, Xingyu;Fu, Qiang
  • 通讯作者:
    Fu, Qiang
Recent progress in flexible capacitive sensors: Structures and properties
柔性电容传感器的最新进展:结构与性能
  • DOI:
    10.1016/j.nanoms.2021.11.002
  • 发表时间:
    2023-09-01
  • 期刊:
    NANO MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Ma, Zhuyu;Zhang, Yang;Fu, Qiang
  • 通讯作者:
    Fu, Qiang
Fabrication of Highly Stretchable, Washable, Wearable, Water-Repellent Strain Sensors with Multi-Stimuli Sensing Ability
具有多刺激传感能力的高拉伸、可清洗、可穿戴、防水应变传感器的制造。
  • DOI:
    10.1021/acsami.8b11766
  • 发表时间:
    2018-09-19
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Zhou, Xin;Zhu, Li;Fu, Qiang
  • 通讯作者:
    Fu, Qiang
镍/聚氨酯复合材料的导电网络在拉伸中的演变
  • DOI:
    10.11777/j.issn1000-3304.2020.19228
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    高分子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田可;邓华;傅强
  • 通讯作者:
    傅强

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三峡库区土地利用驱动力评价及机制分析
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
    邓华;蒋勉;黄长清
  • 通讯作者:
    黄长清
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  • 通讯作者:
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铝合金热变形的本构模型研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    中南大学学报(自然科学版)
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    --
  • 作者:
    黄长清;刁金鹏;邓华
  • 通讯作者:
    邓华

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功能高分子复合材料
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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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