磁电可调微波器件中的关键力学问题研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11172285
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0808.多场耦合与智能结构力学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

可调微波器件是国防平台下的电子战系统、相控阵雷达中的关键器件。以复合磁电多铁性材料为核心的新型磁电可调微波器件由于具有高品质因子,快速大范围磁电双可调能力,有望成为下一代主流可调微波器件。本项目针对磁电可调微波器件中电-力-磁-电磁波多物理场耦合与微波磁电效应中复杂相互作用研究相对缺乏的现状,以探索磁电可调微波器件制备、设计、应用中所涉及的多场耦合、微波磁电效应机理等关键力学问题为目标,拟开展电场调节铁磁共振频率漂移与非线性电-力-磁-电磁波耦合机理的理论模型与宏观表述、实用高频集总电路模型建立及可调微波器件数值仿真框架等研究,并开展磁电多铁性材料与磁电微波器件微波频段的实验研究,分别对所建立的理论模型的有效性进行定性定量分析,对数值仿真设计方法的可靠性和稳定性进行验证。本项目通过对上述关键力学问题的研究,从而为工程应用中磁电可调微波器件的制备设计等提供基本的理论与数值仿真分析的框架与方法

结项摘要

磁电复合材料以应变为媒介的磁电耦合机制使得其具备静电场可控的磁化,因此具备独特的通过外电场控制铁磁共振(FMR)频率飘移的能力。可以用于设计无线电和雷达系统中具有新的可调特性的分立式器件,从而给传统的微波元件增加新的功能。也可以形成一个全新的、频带可调的、完整的微波组件和电路家族。对这种具有高可调FMR频率的磁电复合材料及可调微波器件的研究,有可能极大地改变军用射频/微波无线电和雷达的设计方法,同时也将大大提高我国电子行业的竞争力。本项目针对磁电可调微波器件制备、设计、应用中所涉及的多场耦合、微波磁电效应机理等关键力学问题开展研究,取得了丰富的研究成果。具体包括:1,系统的研究了预应力、温度场、磁场共同作用下的非线性磁电耦合效应,建立起了多场耦合下非线性磁电效应的理论模型。发现温度较小施加拉应力可以有效的降低达到最大磁电效应时偏磁场;而通过施加较大的压应力可以有效地抵制温度导致磁电系数的剧烈波动。该研究部分结果发表到2013年Smart Materials and Structure上,目前该论文入选该刊“Most cited articles in 2013”。2:首次建立起多物理场下磁电复合材料的非线性谐振机械损耗模型。之后,进一步建立起考虑非线性机械损耗的能很好的解释实验发现的谐振磁电双峰现象的谐振磁电耦合系数模型。并且发现选取合适的预应力可以调控磁电双峰曲线上的两个峰和相应的谐振频率,这意味着可以通过应力工程来调控磁电耦合效应实现巨磁电耦合。3:建立起以应力为媒介的外电场调节磁电层合结构铁磁共振频率漂移的显式理论模型。预测出在同样的外电场作用下,当磁场由平行变为垂直时,铁磁共振频率漂移方向会相反的实验现象。由模型给出的等效电调因子可以简化磁电复合材料在可调微波器件中的设计应用。4:建立起直导带、耦合带、对T型和倒L型四类经典的磁电双可调微波原型器件的电磁场仿真技术与集总电路模型。采用该模型可以克服通常的电磁场仿真计算存在的计算量繁重耗时的毛病,极大的提高仿真效率。在此基础上,开展了各类新型磁电微波器件的设计研发。目前,项目研究成果已经发表SCI收录论文23篇,影响因子2以上论文10篇,授权发明专利3项,培养毕业研究生5人。

项目成果

期刊论文数量(38)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(10)
专利数量(0)
Static magnetoelectric coupling of magnetoelectric laminated composites under combined temperature and stress loadings
温度和应力联合载荷下磁电层状复合材料的静磁电耦合
  • DOI:
    10.1063/1.4866688
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhou, Hao-Miao;Cui, Xiao-Le
  • 通讯作者:
    Cui, Xiao-Le
Nonlinear Symmetric Free Vibration Analysis of Super Elliptical Isotropic Thin Plates
超椭圆各向同性薄板的非线性对称自由振动分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Computers Materials & Continua
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Da-Guang;周浩淼
  • 通讯作者:
    周浩淼
Equivalent circuit model of converse magnetoelectric effect for the tri-layer magnetoelectric laminates with thermal and stress loadings
热应力加载三层磁电层压板逆磁电效应等效电路模型
  • DOI:
    10.1063/1.4939566
  • 发表时间:
    2015-12
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    周浩淼;Meng-Han Li;Hui Liu;Xiao-Le Cui
  • 通讯作者:
    Xiao-Le Cui
The Electric Field Tuning Characteristics in the Strain-Mediated Ferritendash;Piezoelectric Laminated Magnetoelectric Microwave Devices
应变介导铁氧体的电场调谐特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhou Hao-Miao;Li Fang;Deng Juan-Hu;Wei Jing
  • 通讯作者:
    Wei Jing
Rigorous theoretical derivation of lumped models to transmission line systems
传输线系统集总模型的严格理论推导
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chinese Journal of Semiconductors
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵吉祥
  • 通讯作者:
    赵吉祥

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  • 通讯作者:
    周又和

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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]
          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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