中子辐照条件下液态LiPb/固态Fe界面相互作用的原子模拟

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51271075
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 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:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Fusion energy is one promising kind of clean energies. The test blanket module (TBM) is a key energy conversion component to achieve high environmental adaptability and low cost of power generation in fusion energy applications. The liquid LiPb blanket is one of the most improtant subjects. The interfaces among liquid LiPb, structural steel and coating are the key point for the development of liquid LiPb blanket technology. Up to now, however, the corrosion laws based on the interface between liquid LiPb and structural steel can only meet the limited engineering needs. The foundational research for the liquid/solid interface is seriously falling behind. In the present proposal, the interfacial interactions between liquid LiPb and solid Fe are used to study the corrosion mechanism. The Li-Pb-Fe atomic interaction potential functions will be constructed and optimized at first; then the dynamic evolution processes under neutron irradiation will be analyzed for the interactions between liquid LiPb and the low-index surface of single crystalline or the surface of polycrystalline Fe. The distribution of the atomic density, energy, stress and diffusion coefficient near the interface will be obtained, with which the microstructure change can be identificated. The influence of lattice defects on the diffusion behavior of Li, Pb and Fe atoms will be discussed. The rule of irradiation effects on the interfacical interactions between liquid LiPb and solid Fe will be clarified. So we can obtain the corrosion mechanism of structural steel in liquid LiPb alloy. The above results will be the foundation for studying the interface between liquid LiPb and structural steel, and they can be used to optimiz the composition of steel and provide the guidance for the liquid LiPb TBM design.
核聚变能是极有发展前景的清洁能源。包层是实现高环境适应性和低发电成本的聚变能源应用的关键能量转换部件, 其中液态锂铅包层为重点研究对象,液态锂铅、结构钢、涂层的界面是发展液态锂铅包层技术的关键。目前针对液态LiPb/结构钢界面研究总结的腐蚀规律仅能解决急需的工程问题,针对液固界面的基础研究严重滞后。本项目以液态LiPb/固态Fe界面为研究对象,通过构建并优化Li-Pb-Fe原子间相互作用势函数,研究中子辐照条件下液态LiPb与铁低指数表面和多晶铁表面的相互作用的动态演化过程,分析界面附近的密度、能量、应力和扩散系数分布,鉴定合金化产物微结构的演变,探讨晶体缺陷对Li、Pb、Fe原子扩散行为的影响,弄清辐照效应对液态LiPb/固态Fe界面相互作用的基本规律,得到液态LiPb对Fe腐蚀的微观机制,为研究液态LiPb/结构钢界面和结构钢成分优化奠定基础,为液态LiPb包层模块的设计提供指导。

结项摘要

本项目构建了Li、Pb、Fe的元素势以及Li-Pb、Fe-Li合金势并对这些势函数进行了检验。测试结果表明,这些势函数能很好地重现所检验的物理量。模拟研究了不同温度下Li-Pb界面的合金化,发现不同温度下Li-Pb界面上都形成了B2-LiPb金属间化合物,形成的B2-LiPb很稳定起到扩散阻挡层的作用阻碍界面两侧Li、Pb原子的进一步合金化。不同温度通过影响界面处B2-LiPb形核时间的早晚来影响制备得到的LiPb共晶结构的均匀性。对Fe-Li固-液界面性质的研究表明界面性质表现出明显的各向异性。温度较低时Fe(001)/(110)-Li固-液界面附近液态Li沿界面法向出现明显的分层现象,而且这些原子层与Fe基底原子面的对称性一致,随着温度的升高界面处的液态Li层逐渐消失,这两种情况下Li原子很难向Fe基底中扩散。与此二界面不同,Fe(111)/多晶Fe-Li固-液界面处液态Li的有序度要低很多,同时Li原子更容易向Fe基底中扩散,温度越高扩散越快。更重要的是不同于单晶Fe-Li固-液界面,在多晶Fe-Li固-液界面样品中Fe在液态Li中溶解的速度明显比单晶Fe-Li固-液界面时要快。总的来讲Fe(111)和多晶Fe表面与液态Li接触时,固态Fe与液态Li的相容性比另外两种情况下要差些。分析表明界面性质的各向异性源自于界面处Fe原子不同的稳定性。对铅/铅固液界面处原子扩散机制的研究发现界面处原子的运动有三种不同的模式:在平衡位置振荡(类似于固体),空位扩散(跳跃到近邻位置但不脱离界面)和脱吸附的运动(原子离开界面扩散到液体里,然后又回到界面处的扩散过程)。空位扩散是我们首次发现。对Fe原子在液态Li中的团聚行为及团聚产物对液态Li粘度的影响研究表明,温度越高团聚越快,团聚后的Fe团簇会导致液态Li粘度的增加。最后研究了Fe(001)-Li固-液界面在辐照下的响应,发现液态Li的存在能减弱辐照对Fe块的损伤,有利于喷射出的Fe原子向Fe块复合。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dual role of monolayer MoS2 in enhanced photocatalytic performance of hybrid MoS2/SnO2 nanocomposite
单层MoS2在增强杂化MoS2/SnO2纳米复合材料光催化性能中的双重作用
  • DOI:
    10.1063/1.4952377
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Hu; Wang-Yu;Long; Meng-Qiu;Peng; P.;Huang; Gui-Fang
  • 通讯作者:
    Gui-Fang
Clustering of Fe atoms in liquid Li and its effect on the viscosity of liquid Li
液态锂中Fe原子的团聚及其对液态锂粘度的影响
  • DOI:
    10.1088/0029-5515/56/4/046004
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Nuclear Fusion
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Xiao; Shifang;Deng; Huiqiu;Li; Xiaofan;Hu; Wangyu
  • 通讯作者:
    Wangyu
Influence of solid-liquid interface on the thermal stability of Li-Fe nanoalloy with rhombohedral structure: A molecular dynamics study
固液界面对菱形结构Li-Fe纳米合金热稳定性的影响:分子动力学研究
  • DOI:
    10.30965/9783846749883_010
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Thin Solid Films
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Yang; Jianyu;Hu; Wangyu;Tang; Jianfeng
  • 通讯作者:
    Jianfeng
Enhanced photocatalytic performance of an Ag3PO4 photocatalyst via fullerene modification: first-principles study
通过富勒烯修饰增强 Ag3PO4 光催化剂的光催化性能:第一原理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Li; Xiaofan;Hu; Wangyu;Peng; P.;Huang; Gui-Fang
  • 通讯作者:
    Gui-Fang
Dual functions of 2D WS2 and MoS2-WS2 monolayers coupled with a Ag3PO4 photocatalyst
2D WS2 和 MoS2-WS2 单分子层与 Ag3PO4 光催化剂的双重功能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Semiconductor Science and Technology
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Xu; Liang;Hu; Wangyu;Peng; P.;Huang; Gui-Fang
  • 通讯作者:
    Gui-Fang

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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    胡望宇
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    敖冰云;杨剑瑜;汪小林;胡望宇
  • 通讯作者:
    胡望宇

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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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