利用HRTEM和in-situTEM研究MgYZn镁合金中LPSO的微结构及其强化机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51001072
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0101.金属材料设计、计算与表征
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

利用高分辨透射电镜和带有Z-衬度的高角环形暗场扫描透射电镜技术分析不同工艺得到的不同形态LPSO结构的形成条件、分布特点、原子尺度微结构,测定不同类型的LPSO结构的晶格常数、有序度、原子占位及浓度分布,建立LPSO空间点阵模型,揭示不同类型LPSO结构的转变机制。采用高分辨透射电镜和原位拉伸透射电镜技术动态观察LPSO结构和位错、孪晶、层错、晶界、亚结构等的交互作用,动态观察LPSO结构在与位错、孪晶等交互过程中形态、结构的变化,揭示LPSO结构镁合金的强化机制。利用电子衍射技术和高分辨透射电镜技术研究不同形态LPSO结构与基体的共格关系,利用原位拉伸透射电镜技术动态观察LPSO内部裂纹源的形成、扩展过程,探讨不同LPSO结构对材料断裂的影响,揭示LPSO结构镁合金的断裂机制。本研究成果对全面认识LPSO结构及其强化机制,建立适用于所有含LPSO结构的高强度系镁合金的强化机理具有重要意义

结项摘要

在多种Mg-Y-Zn系合金中,都发现了大量的精细条纹组织,尤其是变形后的样品,精细条纹组织和位错交互作用,是导致Mg-Y-Zn系合金高强度的主要原因。Mg-Y-Zn系合金高强度主要是由粗大的长周期有序结构-X相和基体上的精细条纹组织。前面的研究表明粗大的长周期有序结构是X相,它是裂纹的萌生处,对力学性能是不利的。而基体上的精细条纹组织以前不能确定是位错、层错或者是析出相。本研究利用HAADF-STEM 技术分别观察了长周期有序结构-X相和基体上的精细条纹组织的原子排序。现在通过HAADF 图像观察,精细条纹组织其实也是稀土Y元素富集区域,由两层稀土原子层组成,其排列结构相当于长周期有序结构的一部分,这说明在基体稀土元素浓度较低的区域,没有足够的稀土元素形成长大面积周期有序结构时,这时稀土元素优先沿着[10-10] 方向生长形成长精细条纹结构,而不是沿着[0001]方向生长形成长周期有序结构。此外,利用几何相位分析Geometrical Phase Analysis (GPA)技术研究长周期有序结构和精细条纹结构区域,因稀土元素的存在导致原子错排而产生的应变分布。发现,稀土元素的存在导致了应变的存在,离稀土元素所在的原子层越近,应变约大。离稀土元素所在的原子层越远,应变逐渐减少,直至减到和作为参照的基体差不多。还可以看到,精细条纹结构的两层原子排序和长周期有序结构中其中两个稀土原子层的原子排序一样,但其产生的应变远远小于长周期有序结构中其中两个稀土原子层。在原位拉伸透射电镜中观察到,裂纹是在粗大的长周期有序结构内部萌生裂纹源的。此外,还对Mg-Y-Zn系合金的加工图,以及高稀土浓度Mg-Y-Zn合金的析出相进行了观察和分析。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
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专利数量(0)
Characterization of microstructure in high strength Mg(96)Y(3)Zn(1) alloy processed by extrusion and equal channel angular pressing
挤压和等通道角挤压加工高强度Mg(96)Y(3)Zn(1)合金的显微组织表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Journal of Rare Earths
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Chen Bin;Lu Chen;Lin Dongliang;Zeng Xiaoqin
  • 通讯作者:
    Zeng Xiaoqin
Microstructural evolution and mechanical properties of Mg95.5Y3Zn1.5 alloy processed by extrusion and ECAP
挤压和ECAP加工Mg95.5Y3Zn1.5合金的显微组织演变和力学性能
  • DOI:
    10.1007/s12540-014-2025-6
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Metals and Materials International
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Bin Chen;Chen Lu;Dongliang Lin;Xiaoqin Zeng
  • 通讯作者:
    Xiaoqin Zeng
Recrystallization and microstructural evolution during hot extrusion of Mg97Y2Zn1 alloy
Mg97Y2Zn1合金热挤压过程中的再结晶及显微组织演变
  • DOI:
    10.1007/s12540-014-3012-7
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Metals and Materials International
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Bin Chen;Xiaoling Li;Chen Lu;Dongliang Lin
  • 通讯作者:
    Dongliang Lin
Optimization of Hot Extrusion Process Parameters of Mg97Y2Zn1 Alloy Based on the Processing Maps
基于加工图的Mg97Y2Zn1合金热挤压工艺参数优化
  • DOI:
    10.1007/s11665-013-0576-1
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Materials Engineering and Performance
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Chen; Bin;Zhou; Wei-min;Li; Xiao-ling;Lu; Chen
  • 通讯作者:
    Chen
Effect of zirconium addition on microstructure and mechanical properties of Mg97Y2Zn1 alloy
添加锆对Mg97Y2Zn1合金显微组织和力学性能的影响
  • DOI:
    10.1016/s1003-6326(11)61244-2
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Transactions of Nonferrous Metals Society of China
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Chen Bin;Lu Chen;Lin Dong-liang;Zeng Xiao-qin
  • 通讯作者:
    Zeng Xiao-qin

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  • 通讯作者:
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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

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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]
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          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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