高强高导铜银合金的结构设计与性能调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51601151
  • 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:
    E0103.金属材料使役行为与表面工程
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

For the applications of high strength and high conductivity Cu-Ag materials on high field pulsed magnet and high precision transmission line, Cu-Ag bulk material with reinforced nanofibers of CuAg alloy and multi-scale Cu layers matrix are designed and prepared by accumulative drawing and bundling(ADB) process. The transformation of interface and substructure induced by nano fibers under large content of plastic deformation will be investigated. The strengthening effect dependence on the nanofibers and multi-scale layers would be analyzed. Electron scattering characteristics of multi-scale layers and alloy phases will be concentrated. The effects of the structure evolution during recrystallization and aging process on strength and conductivity would be focused. The strengthening mechanism and the transport characteristics of nanofibers and multi-scale layers under severe plastic deformation could be elaborated. Precise controlling on mechanical and electrical performance deduced by structure design will be realized. Moreover, high strength and high conductivity CuAg strand with large cross section for pulsed magnet and high conductivity CuAg wire for transmission line could be achieved, which could provide theoretical basis for the research and supply technical support for the material under extreme condition.
针对高场脉冲磁体和高精密电传输线的高强高导CuAg材料需求,采用集束拉拔技术,设计制备以CuAg合金纳米芯丝为增强纤维,多尺寸纯铜层为基体的Cu-Ag体材料。研究大塑性变形纳米纤维化导致的界面和亚结构转变,纳米纤维和多尺寸铜层组态对强化效应的影响,多尺寸铜层与合金相的电子散射特性,再结晶、时效结构变化对强度、电导的影响。阐述极塑变形纳米纤维和多尺寸铜层结构的强化机理、输运特征。实现材料结构设计到力学、电学性能的精确控制。在此基础上,获得脉冲磁体用大横截面高强高导CuAg合金线材和传输线用高导CuAg合金丝材,为新型Cu-Ag合金的研发提供理论依据,为极端条件下的材料应用提供技术支持。

结项摘要

本项目以脉冲磁体用高强高导CuAg材料为研究对象,通过集束拉拔技术获得了以CuAg纳米纤维增强的,以多尺寸铜层为基体的铜银复合线材。系统研究了材料内部宏观网状共晶组织转变为具有椭球状截面的纳米纤维的结构演变特征,明确了铜银界面结构和位错亚结构,揭示了微观结构与材料强化、导电的耦合关系。从拉拔、轧制等加工方式入手,研究了材料变形协调性特点。研究退火处理对纳米纤维结构的影响规律,明确了了纤维粗化和晶粒长大机制。通过高温热压缩行为研究,阐述了材料流变应力特性,拟合了材料本构关系模型,构建了材料热加工图。该研究积累了较多实验理论结果,有效推进了材料的脉冲磁体应用进程。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Cu-Nb-C-Nb多芯复合线材的制备及表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王鹏飞;张平祥;梁明;金利华;徐晓燕;李成山;李金山
  • 通讯作者:
    李金山

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

水环境中天然有机物对纳米颗粒吸附铅和镉的不同作用
  • DOI:
    10.7524/j.issn.0254-6108.2020052501
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    环境化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐晓燕;张鹏;朱静;冯波;卿太平;张雪林
  • 通讯作者:
    张雪林
氧化铁含量对石墨烯/CNTs增强陶瓷涂层性能的影响
  • DOI:
    10.16577/j.cnki.42-1215/tb.2018.07.004
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    材料保护
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    方泽平;赵永武;倪自丰;秦卢梦;徐晓燕
  • 通讯作者:
    徐晓燕
碳纳米管的功能化处理及其对胶黏陶瓷涂层抗腐蚀性能的影响
  • DOI:
    10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2018.12.030
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    表面技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐晓燕;赵永武;卞达
  • 通讯作者:
    卞达
城市社区配套设施微区位布局研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    规划师
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐晓燕
  • 通讯作者:
    徐晓燕
开放教育英语专科《听力教程》教材的分析与建议
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    阴山学刊(自然科学)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    焦夕煜;徐晓燕;孙治国;赵铁成;牛健;李莹
  • 通讯作者:
    李莹

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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

        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]
      
关闭
close
客服二维码