孔洞理论在离子液体相转变及传导性质中的应用

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11247220
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    5.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A25.基础物理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2013-12-31

项目摘要

As a method that connects materials microscopic structure and macroscopic transport properties, hole theory has been extensively applied to polymer substances, but for the innovative material ionic liquids, related works are rare. Ionic liquids have many excellent properties, and therefore promise in future application. Due to the huge number of possible ion combination, a method that can construct microscopic structure from its chemical combination and predict macroscopic transport properties from microscopic structure is crucial. This work is mainly introduce hole theory into ionic liquids analysis, contribute to construct hole model of this material, using molecular dynamic method to simulate microscopic structure, obtain free volume structure, distribution and number density information, compare with the result from experiment, apply Cohen-Turnbull model to connect transport properties as viscosity and conductivity with hole volume, construct relationship between microscopic structure with macroscopic properties in ionic liquids. Meanwhile verify Flory’s iso-free volume glass transition model.
孔洞理论作为连接物质微观结构与宏观输运性质的方法,在高聚物中已有广泛的应用,而对与离子液体这一新兴的材料,相关的工作却还比较少。离子液体具有许多优良的性能,具有广泛的应用前景,由于其化学结构组合的多样性,一个可以由分子组合预测微观结构,并能由微观结构预测宏观输运性质的方法至关重要。本次工作主要是将孔洞理论引入到离子液体的分析中,致力于建立离子液体的孔洞模型,利用分子动力学方法模拟微观结构,获得自由体积结构,分布及数密度信息,与实验结果进行对比,并利用Cohen-Turnbull模型将输运性质如粘滞性,电导性与孔洞体积相联系,建立离子液体微观结构与宏观性质的联系。并同时验证Flory的等自由体积玻璃态转变模型。

结项摘要

离子液体为熔化温度低于100摄氏度,甚至接近于室温的有机盐,具有极低的蒸汽压,不易污染环境,可作为易蒸发液体的绿色替代品,具有很好的应用前景.其达到10的18次方的可能组合使得理解此物质微观分子结构与宏观基础物理性能关联成为必需.本项工作对于离子液体材料的自由体积与各项基础物理性质(质量密度,表面张力与传导性质)之间的关联进行了研究.对两种离子液体材料:1-丁基-3-甲基咪唑-三(五氟乙基)三氟磷酸与1-丁基-3-甲基咪唑-双[双(五氟乙基)膦基]酰亚胺进行了正电子淹没寿命谱实验测量,对于正电子偶素寿命随不同物质相(结晶相与不定型相)的变化,本工作进行了非常详尽的描述.样品中不定型相下平均局域自由体积由正电子寿命谱计算得到.由正电子实验得出的孔洞体积与由表面张力通过Fürth理论计算出来的孔洞体积符合较好.由本工作得到的自由体积由Cohen-Turnbull拟合与样品粘滞性进行了比较.对于自由体积对于传导性质的影响进行了分析讨论.本工作建立了简要的自由体积模型用于解释自由体积与分子体积的关联.

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Free volume investigation of imidazolium ionic liquids from positron lifetime spectroscopy
利用正电子寿命谱研究咪唑鎓离子液体的自由体积
  • DOI:
    10.1016/j.fluid.2013.11.011
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    Fluid Phase Equilibria
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    于洋
  • 通讯作者:
    于洋

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其他文献

石墨烯含量对石墨烯改性WC-Co自润滑耐磨涂层性能的影响
  • DOI:
    10.13251/j.issn.0254-6051.2018.10.035
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    金属热处理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    高俊国
低剂量LPS通过上调巨噬细胞TLR4表达促进非酒精性脂肪性肝炎进展
  • DOI:
    10.16016/j.1000-5404.202105117
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    第三军医大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于洋;付晓燕;吴艳红;许虎;杜宪红;吴沛恩;崔瑞翔;程丽霞;梁淑娟
  • 通讯作者:
    梁淑娟
Carbon Value Assessment of Hydrogen Energy Connected to the Power Grid
氢能并网碳价值评估
  • DOI:
    10.1109/tia.2021.3126691
  • 发表时间:
    2022-03
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Industry Applications
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    张耀宇;于洋
  • 通讯作者:
    于洋
梯田生态系统服务与管理研究进展
  • DOI:
    10.16089/j.cnki.1008-2786.000141
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    山地学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈蝶;卫伟;陈利顶;于洋
  • 通讯作者:
    于洋
Midfrequency Structural/Acoustic Optimization with a Complex Variable Sensitivity Analysis Method
使用复杂变量灵敏度分析方法进行中频结构/声学优化
  • DOI:
    10.2514/1.j058235
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    AIAA Journal
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    于洋;赵国忠;boping wang
  • 通讯作者:
    boping wang

其他文献

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于洋的其他基金

离子液体自由体积的分子动力学模拟
  • 批准号:
    11704194
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    25.0 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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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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