利用塌陷双壁碳纳米管仿生构筑高强高韧一体化层状复合材料

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51103004
  • 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:
    E0307.智能与仿生材料
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

自然界经过45亿年的进化,软体动物的外壳表现出优异的力学性能,如贝壳、鲍鱼壳等。研究发现他们优异的力学强度和断裂韧性来源于有机-无机微纳米多级层状复合结构。受这种有机-无机微纳米多级层状复合结构的启发,本项目以塌陷双壁碳纳米管和环氧高分子为基体材料,提高塌陷双壁碳纳米管的有序规整度,控制塌陷双壁碳纳米管在复合材料中的体积含量达到95%,仿生构筑具有微纳米多级结构集高强高韧性能为一体的层状复合材料。对塌陷双壁碳纳米管进行可控化学修饰,提高其界面浸润性,使其能够与环氧树脂完全浸润并实现化学交联,增加塌陷双壁碳纳米管与环氧树脂的界面强度,实现仿贝壳层状复合材料的力学拉伸强度达到天然贝壳的10倍以上,同时断裂韧性达到天然贝壳的5倍以上。

结项摘要

受贝壳有机-无机微纳米多级层状复合结构的启发,本项目系统研究了仿生高分子纳米复合材料的基元材料选择和界面构筑等相关科学问题,揭示了仿生基元材料的力学性能与复合材料力学性能的对应关系;建立了构筑仿生高分子纳米复合材料的新方法;通过构筑界面相互作用(氢键、共价键),实现了对仿生高分子纳米复合材料强度和韧性的调控。以塌陷碳纳米管、石墨烯、纳米粘土等作为基元材料,仿生构筑了一系列高性能高分子纳米复合材料,项目执行期间,以第一作者或通讯作者发表SCI论文11篇,其中上影响因子>10论文9篇,包括3篇Angew Chem Int Ed(2篇封面论文),1篇Adv Mater.(封面论文),3篇ACS Nano,1篇Acc Chem Res.,1篇Chem Soc Rev.(封面论文),申请中国发明专利7项,其中授权5项,完成了预期目标。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
span style=font-family:; times= new= roman,serif;font-size:10.5pt;=Synergistic Toughening of Graphene Oxide–Molybdenum Disulfide–Thermoplastic Polyurethane Ternary Artificial
氧化石墨烯—二硫化钼—热塑性聚氨酯三元人工协同增韧
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    ACS Nano
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Sijie Wan;Yuchen Li;Jingsong Peng;Han Hu;Qunfeng Cheng;Lei Jiang
  • 通讯作者:
    Lei Jiang
Layered nanocomposites inspired by the structure and mechanical properties of nacre
受珍珠质结构和机械性能启发的层状纳米复合材料
  • DOI:
    10.1039/c1cs15106a
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    CHEMICAL SOCIETY REVIEWS
  • 影响因子:
    46.2
  • 作者:
    Wang, Jianfeng;Cheng, Qunfeng;Tang, Zhiyong
  • 通讯作者:
    Tang, Zhiyong
Ultratough Artificial Nacre Based on Conjugated Cross-linked Graphene Oxide
基于共轭交联氧化石墨烯的超韧人造珍珠层
  • DOI:
    10.1002/anie.201210166
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Cheng, Qunfeng;Wu, Mengxi;Tang, Zhiyong
  • 通讯作者:
    Tang, Zhiyong
Understanding the relationship of performance with nanofiller content in the biomimetic layered nanocomposites
了解仿生层状纳米复合材料中性能与纳米填料含量的关系
  • DOI:
    10.1039/c3nr00801k
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wang, Jianfeng;Cheng, Qunfeng;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei
Bioinspired Green Composite Lotus Fibers
仿生绿色复合莲花纤维
  • DOI:
    10.1002/anie.201310656
  • 发表时间:
    2014-03-24
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Wu, Mengxi;Shuai, Hua;Jiang, Lei
  • 通讯作者:
    Jiang, Lei

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其他文献

其他文献

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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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