多孔有机材料力-热-电-流多场耦合模型与计算

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91230114
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0910.计算流体力学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Porous organic materials have important applications in the field of biomedical materials, such as fibrous scaffolds, hydrogels, etc. This project will integrate the latest progress of the computational and material science. Based on the flow in porous organic materials and the fluid-solid interaction theory, taking into account the electrochemical phenomenon in the liquid-solid interface, we will investigate the coupled stress-heat-electricity-flow fields in porous organic materials. Meanwhile, the mechanisms and methods of synergistic effects of mechanical, thermal and electric energy will be explored in this project. Based on the interaction of stress -temperature-electricity-flow fields, investigating the influence of pore size distribution, the mechanical characters of fibers, the surface properties on the flow in porous organic materials, we will investigate the effective numerical methods and provide the theoretical and computational basis for engineering design. The results of this project is likely to make a direct contribution to promote the competitiveness of the biomedical material products in international markets.
多孔有机材料在生物医学材料中有重要的应用价值,如纤维支架、水凝胶等。本项目综合计算科学、材料科学等前沿学科的最新进展,以多孔有机材料中渗流问题为中心,以流固耦合理论为基础,同时考虑液-固界面的电化学现象,展开对多孔有机材料力-热-电-流多场耦合问题的研究,并探索机械能-热能-电能多种能量转化形式协同发挥作用的机制和途径。通过深入研究材料孔分布、固相纤维力学性质及表面性质等因素对多孔有机材料内液体流动的影响,基于应力场-温度场-电场-流场之间的相互作用关系,探索有效的数值计算方法,为工程设计提供理论和计算基础。本项目的研究成果很可能对提升我国在生物医学材料领域产品的科技含量和市场竞争力做出直接贡献。

结项摘要

本项目对多孔有机材料力-热-电-流多场耦合问题开展了深入的研究,并探索了机械能-热能-电能多种能量转化形式协同发挥作用的机制和途径。深入研究了材料孔分布、固相纤维力学性质及表面性质等因素对多孔有机材料内液体流动的影响,基于应力场-温度场-电场-流场之间的相互作用关系,构造了有效的多尺度数值计算方法,为工程设计提供理论和计算基础。本项目的研究成果很可能对提升我国在生物医学材料领域产品的科技含量和市场竞争力做出直接贡献。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
微管道内幂律流体周期性电渗流流场分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    微纳电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段娟;朱庆勇
  • 通讯作者:
    朱庆勇
High order compact difference schemes for the complex flow fields in anisotropic porous fibrous media with sorption
具有吸附作用的各向异性多孔纤维介质中复杂流场的高阶紧致差分格式
  • DOI:
    10.1016/j.compfluid.2013.09.030
  • 发表时间:
    2013-12
  • 期刊:
    Computers & Fluids
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    D.L. Zhang;S.Y. Deng;Y.Q. Chen;J.J. Sun
  • 通讯作者:
    J.J. Sun
Numerical simulation of a backward-facing step flow in a microchannel with external electric field
外电场作用下微通道内反向阶梯流的数值模拟
  • DOI:
    10.1177/1687814014568540
  • 发表时间:
    2015-03
  • 期刊:
    Advances in Mechanical Engineering
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Yao, Qing-He;Zhu, Qing-Yong
  • 通讯作者:
    Zhu, Qing-Yong
Numerical Simulation of the Hydrogen Dispersion Behavior by a Parallel Characteristic Curve Method
平行特性曲线法数值模拟氢扩散行为
  • DOI:
    10.1155/2014/583532
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    Abstract and Applied Analysis
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Q.H. Yao;X. Pan;Q.Y. Zhu
  • 通讯作者:
    Q.Y. Zhu
Periodical pressure-driven electrokinetic flow of power-law fluids through a rectangular microchannel
幂律流体通过矩形微通道的周期性压力驱动动电流
  • DOI:
    10.1016/j.jnnfm.2013.10.003
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Zhu, Qingyong;Deng, Shuyan;Chen, Yaoqin
  • 通讯作者:
    Chen, Yaoqin

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其他文献

一个多孔有机织物热湿传递过程的数学模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李毅
求解二维浅水波方程的群速度修正法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中山大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周超红;姚清河;朱庆勇
  • 通讯作者:
    朱庆勇
高精度迎风紧致差分格式与热流计算研究的注记
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱庆勇
  • 通讯作者:
    朱庆勇
利用高精度迎风紧致群速度控制法模拟激波与柱形界面相互作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中山大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姚清河;陈耀钦;薛莉;朱庆勇
  • 通讯作者:
    朱庆勇

其他文献

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超声速条件下非均匀多孔介质内液体蒸发与多相流动的建模与计算
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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

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          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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