纳米碳管改性C/C-SiC材料与金属配对摩擦副的摩擦磨损行为及机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51205417
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 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:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

The carbon fiber reinforced carbon and silicon carbide dual matrix composites (C/C-SiC) are a type of excellent self dual brake materials. But the friction pair of C/C-SiC composites with metal dual material show lower dynamic friction coefficient, higher wear rate and bad stability coefficient. The urgent demand for high-speed and high-energy braking system with high strength metallic brake disc to the modified C/C-SiC friction composites. This project design of carbon nanotubes basis on nano-materials science, which is to improve the tribological properties of the friction pair of C/C-SiC with metal dual material. The carbon nano-tubes were fabricated by catalytic chemical vapor deposition, and carbon matrix were prepared by chemical vapor infiltration, and finally made use of liquid silicon infiltration to prepared the silicon carbide and obtained the modified C/C-SiC composites. The components, microstructure, and the design and optimization of interface of modified C/C-SiC composites have been investigated. The friction behavior and mechanism of the friction pair of C/C-SiC with metal dual material in different braking conditions have been investigated, and the wear failure mechanism and preventive measures have been explored. Design the structure and content of the carbon nanotubes, and optimize the preparation process to lay the theoretical and methodological basis, which for the design C/C-SiC composites which with good matching performance of metal.
C/C-SiC摩擦材料是一种以炭纤维为增强增韧相、以炭和碳化硅为双基体的优异自对偶摩擦材料,但与金属对偶件配对摩擦副时动摩擦系数低、磨损大和制动不平稳。以高强金属材料为制动盘的高速高能载制动系统对改性C/C-SiC摩擦材料提出了迫切需求。本项目依据纳米材料学理论设计纳米碳管(CNT)新组元,改善C/C-SiC材料与金属配对摩擦副的摩擦磨损性能。采用催化化学气相沉积法制备纳米碳管,然后分别用化学气相渗透和熔融渗硅法制备炭基体和碳化硅基体,得到CNT改性C/C-SiC摩擦材料。研究改性C/C-SiC材料成分、微结构和界面特性的设计与优化;研究不同制动条件、对偶件和环境下改性C/C-SiC材料与金属对偶件配对摩擦副的摩擦磨损行为及机理;并探讨摩擦副的失效机制及预防措施。通过材料设计,优化制备工艺,获得摩擦磨损机理,为制备与金属对偶具有良好摩擦匹配性的C/C-SiC材料及其应用奠定理论和方法基础。

结项摘要

碳陶(C/C-SiC)摩擦材料是一种以碳纤维为增强增韧相,以碳和碳化硅为双基体的先进复合材料,具有密度低(~2.0g/cm3)、耐高温(≥1600℃)、能载水平高、寿命长和全环境适用等优点,被公认为是极具竞争力的新一代制动材料。本项目依据纳米材料学理论设计纳米碳管(CNT)新组元,改善了C/C-SiC材料与金属配对摩擦副的摩擦磨损性能。研究了改性C/C-SiC材料成分、微结构和界面特性的设计与优化;采用MM-1000摩擦磨损试验机研究了改性C/C-SiC材料与金属对偶件配对摩擦副的摩擦磨损行为及机理,并探讨摩擦副的失效机制。研究结果表明:纳米碳管改性C/C-SiC材料中热解炭为粗糙层结构,SiC基体的晶面间距为0.25 nm,同时存在有栾晶结构。纳米碳管改性C/C-SiC与金属对偶件配对摩擦副静摩擦系数为0.38,动摩擦系数为0.29;分别较未改性C/C-SiC配对金属对偶件摩擦副静摩擦系数提高了0.1,动摩擦系数提高了0.04;摩擦次表面温度为396℃,较未改性C/C-SiC摩擦副降低了近50℃;纳米碳管改性C/C-SiC与金属对偶件的线性磨损率分别是2.23μm•cycle-1和1.24μm•cycle-1。摩擦表面形貌,纳米碳管改性C/C-SiC在制动过程中,纳米碳管起到了一个“桥接”的作用,使得纤维和基体不会轻易被剪切破坏,进而减少了纳米碳管改性C/C-SiC摩擦副的线性磨损率。相关的研究成果以10余篇论文的形式在国内外著名学术期刊发表,其中SCI收录4篇,EI收录9篇;申请国家发明专利3项、国家实用新型发明专利2项,获得授权国家发明专利4项、国家实用新型发明专利2项。依托本项目的工作基础及研究成果,项目主持人入选了2015年度湖南省“湖湘青年英才”支持计划和中南大学首批531人才队伍建设工程;获得国家留学基金委国家公派访问学者项目全额资助并于2014年11月赴美国乔治亚理工做为期一年的访学研究。依托本项目,本项目申请人获得国家自然科学基金面上项目、湖南省自然科学基金青年基金、中国博士后科学基金特别资助项目和中南大学教师研究基金各一项。本项目为后续制备与金属对偶具有良好摩擦匹配性的C/C-SiC材料及其应用奠定了理论和方法基础。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(7)
专利数量(2)
Preparation and tribological properties of C fibre reinforced C/SiC dual matrix composites fabrication by liquid silicon infiltration
液态硅浸渗碳纤维增强C/SiC双基复合材料的制备及摩擦学性能
  • DOI:
    10.1016/j.solidstatesciences.2012.10.007
  • 发表时间:
    2013-02
  • 期刊:
    Solid State Sciences
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Li Zhuan;Xiao Peng;Xiong Xiang;Huang Bo-yun
  • 通讯作者:
    Huang Bo-yun
短碳纤维含量对温压-熔渗工艺制备C/C-SiC复合材料力学性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    粉末冶金材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李金伟;肖鹏;李专;曾志伟
  • 通讯作者:
    曾志伟
C/C-SiC材料不同制动速度下的湿式摩擦磨损性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    材料工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李专;肖鹏;岳静;熊翔
  • 通讯作者:
    熊翔
Preparation and tribological properties of C/C–SiC brake composites modified by in situ grown carbon nanofibers
原位生长碳纳米纤维改性C/C-SiC制动复合材料的制备及摩擦学性能
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2015.05.139
  • 发表时间:
    2015-11
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Xiao Peng;Zhang Bengu;Li Yang;Lu Yuhai
  • 通讯作者:
    Lu Yuhai
Tribological characteristics of different components on C/C-SiC composites fabricated by warm compacted in-situ reaction
温压原位反应制备C/C-SiC复合材料不同组分的摩擦学特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Applied Mechanics and Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Zhuan;Xiao peng;Xiong Xiang
  • 通讯作者:
    Xiong Xiang

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其他文献

温压-熔融渗硅法制备C/C-SiC摩擦材料及其摩擦磨损性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    中国有色金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩团辉;肖鹏;李专
  • 通讯作者:
    李专
Fe_xSi_y改性C/C-SiC制动材料的制备及其性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    中南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖鹏;周伟;李专;熊翔
  • 通讯作者:
    熊翔
Cu改性C/C-SiC摩擦材料组织结构及摩擦磨损性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    摩擦学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘逸众;肖鹏;李专
  • 通讯作者:
    李专
添加BN对光滑层热解炭结构的C/C复合材料摩擦性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国有色金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张本固;肖鹏;李专
  • 通讯作者:
    李专
C/C-SiC-Cu3Si复合材料的氧化行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国有色金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李娜;肖鹏;李专;刘逸众
  • 通讯作者:
    刘逸众

其他文献

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时速400km及以上高速列车制动摩擦材料的界面结构调控及摩擦匹配性能
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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

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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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