纳米级薄膜润滑的物理化学特性测量原理及仪器研制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51027007
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    200.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0505.机械摩擦学与表面技术
  • 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

薄膜润滑理论的提出,填补了弹流润滑和边界润滑之间的空白,但其存在以下问题有待研究:1. 有序液体模型至今仍缺乏直接有力的实验验证;2. 在高速(>20m/s)重载(~3GPa)下薄膜润滑的成膜与失效测量至今没有解决。其在精密仪器、微纳制造、航空航天领域(如高速轴承的润滑与失效)有非常重要的应用价值。目前,国内外尚没有实现薄膜润滑的膜厚、摩擦力、分子趋向性和润滑膜失效同时检测的手段。本项目拟将相对光强干涉技术和激光偏振拉曼散射技术相结合,实现对膜厚和分子趋向的实时测量,同时通过柔性密封技术、高精控制技术、浮动技术等研究,实现高速重载下接触区纳米级膜厚、摩擦力的实时测量。该研究成果对完善润滑理论体系,揭示纳米级润滑膜的物理化学特性及其交互作用,解决火箭和高速战机的轴承失效问题有很大作用。另外,其在纳米制造和超精密测量等领域也有重要应用价值。

结项摘要

本项目针对纳米级润滑膜物理化学特性的实时测量技术展开研究,揭示润滑分子微观特性与润滑特性之间的关系。项目成功搭建了润滑膜理化特性综合测量系统,实现了高速(100 m/s)点接触摩擦条件下的载荷、摩擦力、油膜厚度等参数的测量,实现了低速点接触润滑区动态润滑膜的在线拉曼光谱测量,可以测量不同工况下的纳米级厚度润滑薄膜的分子结构、取向、分布等参数;利用该仪器研究了液晶润滑分子在接触区的取向及其与摩擦系数之间的关系。实验中发现,液晶分子在剪切作用下趋于沿速度方向排列,并且摩擦系数随取向程度增加而降低。实验获得了接触区内润滑分子的动态分布,研究了分子极性对添加剂和基础油在接触区内分布的影响。研究了动态表面增强拉曼散射(SERS)技术,提高拉曼光谱的采集效率,分析了纳米银颗粒的粒径、形状对拉曼增强效果的影响规律。研究了高速下基础油摩擦系数随粘度,速度,载荷的变化规律。高速下影响摩擦系数的主要因素是热效应及摩擦副表面粗糙度。当速度达到一定值时,润滑状态由弹性变粘度转换为刚性等粘度。.研究成果对完善润滑理论体系,揭示纳米级润滑膜的物理化学特性及其交互作用,对解决火箭和高速战机的轴承失效问题有很大作用。另外,其在纳米制造和超精密测量等领域也有重要应用价值。.该项目在研究期间,当选中国科学院院士1人,获美国摩擦学学会最高荣誉奖2013年STLE International Award(每年在全球只奖励1-2人)1人,IFToMM服务奖1项,中国摩擦学学会最高成就奖1人;培养全国优秀博士论文获得者1人,获上银全国优秀机械博士论文佳作奖1人,清华大学学术新秀1人,清华大学研究生特等奖学金1人;在国际会议做Plenary和Keynote报告6次,出版专著1部,参编2部,发表SCI收录论文6篇;申请发明专利11件,获授权4件。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(4)
会议论文数量(1)
专利数量(8)
Biotribological properties at the stem-cement interface lubricated with different media
用不同介质润滑的干水泥界面的生物摩擦学特性
  • DOI:
    10.1016/j.jmbbm.2013.01.001
  • 发表时间:
    2013-04-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhang, H. Y.;Luo, J. B.;Huang, Y. L.
  • 通讯作者:
    Huang, Y. L.
纳米级润滑膜分子排列取向的拉曼光谱表征技术
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    张洪玉;张韶华;张韶华;梁鹤;梁鹤;刘宇宏;刘宇宏;雒建斌;雒建斌
  • 通讯作者:
    雒建斌
Investigation of Protein Adsorption Mechanism and Biotribological Properties at Simulated Stem-Cement Interface
模拟干水泥界面的蛋白质吸附机制和生物摩擦学特性研究
  • DOI:
    10.1115/1.4023802
  • 发表时间:
    2013-07-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Zhang, Hongyu;Zhang, Shaohua;Huang, Yongling
  • 通讯作者:
    Huang, Yongling
Advancements in superlubricity
超润滑性的进步
  • DOI:
    10.1007/s11431-013-5387-y
  • 发表时间:
    2013-12-01
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li JinJin;Luo JianBin
  • 通讯作者:
    Luo JianBin

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其他文献

激光墨斑率法测量表面粗糙度测量
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  • 通讯作者:
    雒建斌

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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]
      
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