天然气水合物热物理特性表征与热输运机理研究

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基本信息

  • 批准号:
    U1262112
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    39.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D04.地球物理学和空间物理学
  • 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

Thermophysical characteristics of natural gas hydrate are bases for investigation of reservoir formation,flow in wellbore, transportation & storage, subsequent utilization.Due to the special structure, thermal measurement technology and shortage of microscope thermal transport mechanism, thermal chracterization is challenging. Experimentally, the thermal conductivity, specific heat, thermal diffusivity and PVT relation of natrual gas hydrate in the whole process of formation and deformation will be measured simultaneously between -10℃-room temperature, 0.1-16MPa with the integration of harmonics detection and short-wire systems in order to investigate the interaction of the energy carriers, the temperature and pressure effects of thermophysical properties; Theoretically, the phonon and electron characteristics, the coupling between them in the natrual gas hydrate are investigated based on the crystal dynamics, and the microscopic heat conduction mechanism is analyzed; According to the experimental and numerical results, the energy transfer in the natrual gas hydrate and across the natrual gas hydrate –package body interfaces is investigated; Finally, the method of monitoring the characteristics of formation and deformation with thermal characterization is found.
天然气水合物热物理特性是其成藏机理、井筒流动、储运和后续利用研究的基础资料,但由于其特殊的结构、热测试技术的限制和微观热输运机理研究的缺乏,其热物理特性表征面临挑战。实验上,本研究拟应用谐波探测系统和短线法系统集成,在-10℃-室温、0.1-16MPa范围内测量天然气水合物合成和分解全过程、水合物与包裹体混合物的热导率、比热、热扩散率和PVT性质等热物理特性,从中获得载能粒子相互作用及其规律,揭示天然气水合物热物理特性的温度和压力效应;理论上,基于晶格动力学理论研究天然气水合物内部声子、电子运动规律,以及电子-声子之间的耦合作用对热输运的影响,分析微观导热机制;以实验测量和数值计算结果为依据,研究天然气水合物内部及与包裹体界面上的能量传递规律;找出利用热物理特性监测天然气水合物合成和分解特性的途径和方法。

结项摘要

天然气水合物热物理特性是成藏机理、有效开采、井筒流动和后续利用研究的基础资料,其自身热物理特性的准确表征方法极其缺乏。建立了水合物合成与独立探头–3ω法一体化测试系统。基于丝状独立探头和膜状独立探头,在合成天然气水合物和二氧化碳水合物的基础上,对水合物热导率、热扩散率、探头和水合物间界面热阻进行了实验表征。在考虑界面热阻的情况下,实现了独立探头与水合物之间界面热阻与热作用区域内水合物自身热阻抗的分离。所测甲烷水合物自身热导率在0.58~0.62 W·m-1·K-1之间。探头和水合物之间界面热阻平均大小为7.34×10-5 K·m2·W-1。在250-270 K范围内,水合物自身热导率、热扩散率和探头与水合物之间界面热阻均随温度升高而减小。高温下声子的U散射过程对于水合物自身热导起主导作用,而声子非弹性散射对界面热输运起主导作用。利用MD模拟了水合物的热导率,并分析了分子间作用力对热导率的影响;与声子输运理论相结合,研究了声子模式及声子动力学特性对水合物内部热输运和界面热输运所起的作用,揭示了天然气水合物的微观能量传递机理。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Prediction and measurement of thermal transport across interfaces between semiconductor and adjacent layers
预测和测量半导体与相邻层之间界面的热传输
  • DOI:
    10.1016/j.ijthermalsci.2014.01.017
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    International Journal of Thermal Sciences
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Dawei Tang;Dawei Tang;Ke Xu;Ke Xu
  • 通讯作者:
    Ke Xu
Prediction and measurement of thermal transport across interfaces between semiconductor and adjacent layers
预测和测量半导体与相邻层之间界面的热传输
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    International Journal of Thermal Sciences
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Dawei Tang;Dawei Tang;Ke Xu;Ke Xu
  • 通讯作者:
    Ke Xu
Thermal boundary resistance and temperature dependent phonon conduction in CNT array multilayer structure
CNT阵列多层结构中的热边界电阻和温度相关声子传导
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    International Journal of Thermal Sciences
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    J.G. Liang;J.G. Liang;D.W. Tang;D.W. Tang
  • 通讯作者:
    D.W. Tang
Thermal boundary resistance and temperature dependent phonon conduction in CNT array multilayer structure
CNT阵列多层结构中的热边界电阻和温度相关声子传导
  • DOI:
    10.1016/j.ijthermalsci.2013.07.006
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    International Journal of Thermal Sciences
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    J.G. Liang;J.G. Liang;D.W. Tang;D.W. Tang
  • 通讯作者:
    D.W. Tang
Thermal Transport in Methane Hydrate by Molecular Dynamics and Phonon Inelastic Scattering
通过分子动力学和声子非弹性散射研究甲烷水合物中的热传输
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Yuan Kun-Peng;Yuan Kun-Peng;Tang Da-Wei;Tang Da-Wei
  • 通讯作者:
    Tang Da-Wei

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  • 通讯作者:
    陈焕倬
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    王照亮; 唐大伟
  • 通讯作者:
    唐大伟

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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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