动态周期加载下橡胶基体中填料网络结构的演化与力学性能关系的模拟与实验研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21674010
  • 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:
    B0309.高分子物理与高分子物理化学
  • 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

In this project, we focus on two kinds of rubber matrix such as natural rubber and styrene-butadiene rubber, four kinds of nano-sized filler such as carbon black, silica, carbon nanotube and graphene. We adopt molecular dynamics simulation to characterize the filler network structure and its evolution under dynamic tension and dynamic shear, including the filler aggregate size and its distribution, the mass and surface fractal dimension of the filler aggregate, the filler network density and its distribution, filler-filler total interaction energy, filler-rubber total interaction energy, the chain dimension. Meanwhile, we adopt the synchrotron radiation x-ray scattering technique to in-situ monitor the filler network evolution, and then compare with some of the above simulated results to validate the accuracy of our simulation. On the basis of this, we further simulate the change of the modulus and stress-strain curve under the dynamic deformation. Through this project, we aim to construct the in-situ characterization method of the evolution of the filler network of rubber composite, and comprehensively establish the relationship among the component of rubber composite, the filler network evolution and the mechanical property. These results could help us to put forward some design and preparation rules for the optimized material component and the filler network tailored for rubber composite with long service life, high safety and good durability.
本项目中我们针对两种橡胶基体(天然橡胶与丁苯橡胶)、四种纳米填料(炭黑、白炭黑、碳纳米管与石墨烯),采用分子动力学模拟对填料网络结构及其在动态拉伸与动态剪切过程中的演化进行表征,包括填料聚结体的尺寸与分布、填料聚结体质量分形维度与表面分形维度、填料网络的密度与分布、填料-填料总的相互作用能、填料-橡胶总的相互作用能、分子链尺寸,同时采用同步辐射X射线散射技术原位追踪填料网络结构的演化,并与部分模拟结果进行对比,验证模拟的准确性。在此基础上,进一步模拟橡胶复合材料在动态变形过程中模量与应力应变的变化。通过本项目,我们将建立起原位表征橡胶复合材料中填料网络结构演化的方法,并全面建立橡胶复合材料组成、填料网络结构演化与力学性能三者之间的关联,进而提出长寿命、高安全性与耐久性橡胶复合材料所需的最佳材料组成和填料网络结构等设计与制备准则。

结项摘要

由于橡胶制品经常在动态载荷下使用,在使用过程中填料网络结构会不断发生演化,表现在填料聚结体的破坏与生成、分子链在填料表面的脱附与再吸附、分子链滑移、取向、断裂与松弛。这些微观结构的破坏与重构会不断降低橡胶复合材料的力学性能,最终导致橡胶制品力学性能的快速衰减甚至制品的破坏。本项目中我们针对橡胶基体、纳米填料(炭黑、白炭黑与片层石墨烯),采用分子动力学模拟对填料网络结构及其在动态拉伸与动态剪切过程中的演化进行了表征,包括填料聚结体的尺寸与分布、填料聚结体质量分形维度与表面分形维度、填料网络的密度与分布、填料-填料总的相互作用能、填料-橡胶总的相互作用能、分子链尺寸,同时采用同步辐射X射线散射技术原位追踪填料网络结构的演化,并与部分模拟结果进行对比,验证模拟的准确性。在此基础上,进一步模拟橡胶复合材料在动态变形过程中填料网络演变与应力应变的关系。通过本项目,我们建立了原位表征橡胶复合材料中填料网络结构演化的方法,并建立了橡胶复合材料组成、填料网络结构演化与力学性能之间的关联,进而为制备具有长寿命、高安全性与耐久性橡胶复合材料所需的最佳材料组成和填料网络结构设计提供理论指导。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Mechanical and Self-Healing Behavior of Matrix-Free Polymer Nanocomposites Constructed via Grafted Graphene Nanosheets
通过接枝石墨烯纳米片构建的无基质聚合物纳米复合材料的机械和自修复行为
  • DOI:
    10.1021/acs.langmuir.0c00971
  • 发表时间:
    2020-07-07
  • 期刊:
    LANGMUIR
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Liu, Minghui;Li, Sai;Zhang, Liqun
  • 通讯作者:
    Zhang, Liqun
Designing Superlattice Structure via Self-Assembly of One-Component Polymer-Grafted Nanoparticles
通过单组分聚合物接枝纳米颗粒的自组装设计超晶格结构
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019-03-07
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Hou, Guanyi;Xia, Xiuyang;Zhang, Liqun
  • 通讯作者:
    Zhang, Liqun
Unveiling the Mechanism of the Location of the Grafted Nanoparticles in a Lamellar-Forming Block Copolymer
揭示层状嵌段共聚物中接枝纳米颗粒的定位机制
  • DOI:
    10.1021/acs.langmuir.9b02955
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Langmuir
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Gao Ke;Wan Haixiao;Tsen Emily Jia Li;Liu Jun;Lyulin Alexey V.;Zhang Liqun
  • 通讯作者:
    Zhang Liqun
Constructing Sacrificial Multiple Networks To Toughen Elastomer
构建牺牲多重网络来增强弹性体
  • DOI:
    10.1021/acs.macromol.9b00116
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Macromolecules
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Zhang Zhiyu;Liu Jun;Li Sai;Gao Ke;Ganesan Venkat;Zhang Liqun
  • 通讯作者:
    Zhang Liqun
Exploiting Synergistic Experimental and Computational Approaches to Design and Fabricate High-Performance Elastomer
利用协同实验和计算方法来设计和制造高性能弹性体
  • DOI:
    10.1021/acs.macromol.0c01285
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Macromolecules
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Hou Guanyi;Zhou Xinlei;Li Sai;Jiang Ruifeng;Zhang Zhiyu;Dong Mengjie;Liu Jun;Lu Yonglai;Wang Wencai;Zhang Liqun;Wang Shihu
  • 通讯作者:
    Wang Shihu

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其他文献

孔口负压对抽采效果的影响规律研究
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    --
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  • 通讯作者:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    任建华
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  • 作者:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘军;李恒宇;罗均
  • 通讯作者:
    罗均

其他文献

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刘军的其他基金

高强低滞后可重复挤出加工类玻璃弹性体设计与制备的计算模拟与实验研究
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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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