Ti-Al-Zr-N涂层的原子尺度模拟及其热稳定性和时效硬化效应

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51001120
  • 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:
    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

热稳定性和高温抗氧化性能是刀具涂层材料两个重要性能指标。目前常用的刀具Ti-Al-N涂层已不能满足一些特殊场合的加工需求。在Ti-Al-N涂层中添加合金元素X(X=Zr、Si等)可改善涂层的热稳定性和高温抗氧化性能,是刀具涂层发展的重点。仅凭实验方法来探索Ti-Al-X-N四元体系的宽广成分范围以获得最优的材料性能不仅耗资巨大,而且效率低下。本项目将第一性原理计算引入到涂层设计,通过模拟预测Ti-Al-Zr-N四元涂层的晶体结构及力学性能,并在此指导下采用反应磁控溅射的方法制备Ti-Al-Zr-N涂层。阐明工艺参数对Ti-Al-Zr-N涂层的晶体结构、微观组织结构及力学性能的影响,并进一步考察涂层的热稳定性、时效硬化及高温抗氧化性能,从而获得热稳定性高于1100℃的Ti-Al-Zr-N涂层。本研究将为Ti-Al-X-N四元涂层的设计和制备提供一种通用的、简便可行的方法。

结项摘要

本项目将基于密度泛函理论的第一性原理计算引入到Ti-Al-Zr-N涂层体系设计,并以此为基础指导涂层制备。研究取得如下进展:. 1. 研究了不同Al含量的Ti1-xAlxN涂层的微结构和性能。Ti1-xAlxN涂层的晶体结构、力学性能、时效硬化效应及热性能与Al含量密切相关。在保持涂层立方结构(c)时(x<0.67),涂层的力学和抗氧化性能会随Al含量的上升而提高;继续增加Al含量会使涂层由立方向六方(w)转化而导致其性能降低。c-Ti1-xAlxN涂层的热分解过程需先经过调幅分解析出亚稳相的c-AlN相作为过渡,然后再向其稳定相w-AlN转化;调幅分解会伴随着时效硬化的出现。增加Ti1-xAlxN涂层中的Al含量会降低其热稳定性,使涂层的热分解温度向低温方向偏移。. 2. 获得了硬度高达~38GPa,热稳定温度高于1200oC的Ti-Al-Zr-N涂层。采用第一性原理计算设计Ti-Al-Zr-N涂层成分并预测其相关力学性能,以此为指导制备不同Zr含量的Ti-Al-Zr-N涂层。Zr掺杂提高了涂层的力学和热性能,其中5at.%Zr掺杂的Ti0.40Al0.55Zr0.05N涂层表现出最佳的性能。Zr元素的添加有效的改善了Ti-Al-N涂层的热稳定性,在降低其发生调幅分解析出c-AlN的起始温度的同时,提高了c-AlN向其稳定相w-AlN转化的温度;相应地拓宽了Ti-Al-N涂层的时效硬化区间,有利于其高温应用。. 3.本研究还探讨了Zr掺杂对Ti-Al-N涂层的抗氧化性能的影响,在700~800oC温度区间,由于Zr元素的率先氧化而降低其抗氧化性能;继续升高氧化温度,Zr掺杂抑制了Ti-Al-N涂层的氧化生成物亚稳相的锐钛矿(a)TiO2向稳定相的金红石(r)TiO2的转变,从而改善了其抗氧化性能。.在本项目的资助下,我们在国外核心期刊上发表研究论文13篇,其中SCI已检索10篇;国际和国内学术会议专题报告和墙报16人次,授权专利1项,毕业研究生1人。

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(0)
专利数量(1)
A comparative research on magnetron sputtering and arc evaporation deposition of Ti-Al-N coatings
磁控溅射与电弧蒸发沉积Ti-Al-N涂层的对比研究
  • DOI:
    10.1016/j.tsf.2011.01.358
  • 发表时间:
    2011-03
  • 期刊:
    Thin Solid Films
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Li Chen;Ke K. Chang;Yong Du;Jing R. Li;Ming J. Wu
  • 通讯作者:
    Ming J. Wu
Temperature-dependent elastic stiffness constants of fcc-based metal nitrides from first-principles calculations
基于第一性原理计算的面心立方金属氮化物与温度相关的弹性刚度常数
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Materials Science
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Aijun Wang;Shun-Li Shang;Mingzhi He;Yong Du;Li Chen
  • 通讯作者:
    Li Chen
Thermal and thermal-mechanical properties of Ti-Al-N and Cr-Al-N coatings
Ti-Al-N 和 Cr-Al-N 涂层的热性能和热机械性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    International Journal of Refractory Metals and Hard Materials
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Bing Yang;Li Chen;Ke K. Chang;Wei Pan;Ying B. Peng;Yong Du;Yong Liu
  • 通讯作者:
    Yong Liu
Effect of CrN addition on the structure, mechanical and thermal properties of Ti-Al-N coating
CrN添加对Ti-Al-N涂层结构、力学和热性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.surfcoat.2013.08.010
  • 发表时间:
    2013-11
  • 期刊:
    Surface and Coatings Technology
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Yu X. Xu;Li Chen;Bing Yang;Ying B. Peng;Yong Du;Ji C. Peng;Fei Pei
  • 通讯作者:
    Fei Pei
Effects of pressure and vibration on the thermal decomposition of cubic Ti1-xAlxN, Ti1-xZrxN, and Zr1-xAlxN coatings: a first-principles study
压力和振动对立方 Ti1-xAlxN、Ti1-xZrxN 和 Zr1-xAlxN 涂层热分解的影响:第一性原理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Materials Science
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Wang, Aijun;Shang, Shun-Li;Du, Yong;Chen, Li;Wang, Jianchuan;Liu, Zi-Kui
  • 通讯作者:
    Liu, Zi-Kui

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其他文献

基于Geom/Geom/(Geom/Geom)的双输入排队系统
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    --
  • 作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    曹建梅
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张一帆

其他文献

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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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