基于流体阻力调控的特殊润湿界面生物污损防止

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sfyaa
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
中国是一个海洋大国,实现海洋资源高值利用为国家亟需。然而海洋资源开发利用受到诸多因素的限制,其中以海洋工程装备防护为其中的难题之一。尤其是受海生物污损、流体阻力的影响,海洋装备防护和运行的困难大大增加。鉴于此,本论文首先综述了几年来国内外研究人员对于海洋防污技术及流体摩擦阻力降低领域的主要研究进展,并主要关注仿生制备具有不同润湿特性的界面,考察有机小分子/蛋白/细胞/海洋生物等的附着问题,阐明海洋污染物在液-固界面粘附的基本物理化学问题。探究固液界面摩擦阻力的调控,阐明不同润湿界面的固-液耦合机制及流体减阻行为机制。为相关基础研究提供必要的理论支撑,为制备具有良好广谱抗菌防污兼具低剪切阻力的新型环境友好型涂层提供技术支撑。其主要研究内容和结论如下:  1.通过自由基聚合制备了亲水/疏水丙烯酸树脂,与防污剂复合制备涂层分别在静态和动态条件下考察界面润湿性与微生物粘附的直接联系,得到关于特殊润湿界面基本物理化学性质与生物污损之间的内在机制。继而研究流体摩擦阻力与界面润湿性的固-液耦合机制,提出具有稳定水化层厚度的超亲水聚合物涂层构筑方式来实现抗生物污损及界面效应减阻构想,分别发展出适用于水、油及有机相的减阻基底制备方法及其相应减阻调控。  2.通过室温自由基聚合制备了不同界面电荷特性的亲水性聚乙烯醇(PVP)互穿聚合物网络结构。分别研究静态生物污损条件下界面亲水效应与电荷协同的抗绿藻及硅藻微生物污损行为,最后通过海洋挂片的方式对实验结论进行验证。通过对亲水界面电荷效应与微生物粘附之间相互作用关系的讨论,提出具有增强界面水化效应的电荷组分筛选基本规律,具体如下:阴离子型、两性离子型及电中性组分可明显改善亲水界面抗微生物粘附的性能;而具有界面正电荷富集效应的阳离子组分复合亲水界面,其微生物粘附性能明显受到界面电荷密度的影响。  3.通过表面引发聚合制备具有不同聚合物链长度和链接枝密度的电中性亲水聚合物刷,以不同链长度和链接枝密度的聚合物刷在水介质中所具有不同溶胀状态模拟界面不同的水化层效应,并以此研究界面水化效应、水化层厚度及稳定性对界面小分子、蛋白及微生物粘附的影响机制。研究发现,具有热力学稳定特性的水化效应结合水化层厚度可以明显抑制了小分子、蛋白及藻类等微生物的粘附,表现出优异的水下自清洁特性。  4.通过自由基溶液聚合,分别制备了不同润湿特性及两性离子协同的低毒/无毒型海洋防污减阻涂层。通过海洋挂片实验及与国际某品牌防污剂进行对比,证明所制备系列涂层防污效果与市售防污涂层性能相当,均具有一定周期的抗生物污损特性,为新型兼具减阻、防污功能的低毒/无毒航行体用涂层的实际应用提供了技术支持和理论依据。
其他文献
扁平化设计风格已经在各个领域流行起来,包装设计也不例外。本文先简单概述什么是扁平化设计和扁平化设计的由来。然后分别从图形元素、颜色、构图和字体四个方面阐述扁平化
扬州大学在深化内部管理体制改革时 ,将以往系 (科 )负责学生管理工作改为年级办公室负责 ,并相应设立年级学生党支部。为此 ,新时期学生党员发展工作应从端正学生入党动机和
有机电子给体受体电荷转移复合物,是有机电子学领域的一个重要研究对象,其具有很多独特的光、电、磁等物理、化学性质。在最近的几十年里,对于这类电荷转移复合物的研究一直倍受
该文利用密度泛函和从头算方法对CH+NO体系的势能面进行了详细的研究.通过理论计算的给出了反应中间体结构、稳定性、机理等势能面信息,填补了较大体系的双键自由基在理论计
共轭体系中π电子的离域性,提供了研究设计新型有机材料的结构基础,涉及导体,铁电体,磁性材料及非线性光学材料等有关领域.通过传统方法合成的聚合物,具有多分散特征,链结构
二氧化碳共聚反应制备的聚亚丙基碳酸酯(PPC)可完全生物降解并且无污染.该产物玻璃化温度较低,非结晶性,耐热性稍差,从而限制了它的应用.该文制备了乙基纤维素(EC),纤维素(Ce
基于氢键在超分子网络结构构筑中应用的广泛性和灵活性,以及近年来发现西佛碱类化合物在催化、光电和液晶方面的应用前景,该文设计合成了一种双酚基双西佛碱类化合物(BPBS),
杯芳烃是超分子化学中继冠醚、环糊精之后广受瞩目的第三代主体分子.烃芳烃融合子前两代主体分子的各自特点,既具有疏水性的π空腔,又有环形酚羟基围成的亲水端,对中性分子、
G蛋白偶联受体(G Protein-Coupled Receptor, GPCR)是一大类与G蛋白偶联的膜蛋白受体的统称。它们均包含有7个跨膜a螺旋,在它们的C-端和连接第5和第6个跨膜螺旋的胞内loop上
该论文对在高岭土微球上原位晶化沸石分子筛晶粒进行了探索,并取得了一定得结果.