元素掺杂对铜/碳纳米管复合材料界面及导电性能的影响研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51901221
  • 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:
    E0105.金属基复合材料与结构功能一体化
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Conductive materials are the most important basic materials for power technology. The development of new high-strength, high-conductivity and high-current-carrying copper/carbon nanotube (CNTs) composites is an important measure to implement high-efficiency power conservation. In order to solve the problem of poor wettability and weak bonding between Cu and CNTs, this project will dope a series of strong carbide forming elements in Cu. And through sintering process, a certain amount of carbides will form at the interface between Cu and CNTs, which will enhance the interface connection. By optimizing parameters of the sintering, the plastic deformation and the heat treatment process, the interface structure and the directional alignment of the CNTs are further improved, and the comprehensive performance of the material is improved. At the same time, by systematically studying the effects of doping element types, contents, and reaction temperatures on the size, morphology, and content of interface products, analyze the formation and evolution mechanism of microstructure and interface of the composite under different preparation processes, establish the relationship among composition, interface, and the electrical properties, and successfully prepare the Cu/CNTs composites with high current-carrying capacity, high conductivity and low resistance temperature coefficient.
导电材料是电力技术最重要的基础性材料,开发新型高强高导高载流量铜/碳纳米管(CNTs)复合材料,是实施高效电力节能的重要举措。为了解决Cu与CNTs界面润湿性差,结合力弱的问题,本项目在Cu中掺杂强碳化物形成元素,通过烧结在Cu与CNTs界面处产生界面反应,形成一定数量的碳化物,从而增强界面连接;通过优化烧结工艺、塑性变形以及热处理工艺,进一步改善界面结构以及CNTs定向排列,提升材料的综合性能。同时,系统研究掺杂元素种类和含量,界面反应温度等对界面产物的尺寸、形貌和含量的影响,分析不同制备工艺下微观组织以及复合界面的形成、演化规律,深入探讨其对Cu/CNTs复合材料导电性能的影响,建立成分-界面结构-导电性能之间的关联关系,制备具有高载流量、高电导率、低电阻温度系数的Cu/CNTs复合材料。

结项摘要

铜是航空航天、国防军工、能源电力、先进轨道交通等高新技术领域的关键基础材料。随着社会的发展,对高性能铜基导电材料的需求日益迫切。铜/碳纳米管(Cu/CNTs)复合材料是一种极具潜力的导电材料,但其难点在于如何实现铜/碳之间优良的界面结合以及碳纳米管在铜基体中的均匀分散。针对以上关键科学问题,本项目主要围绕元素掺杂对铜/碳纳米管复合材料界面及导电性能的影响等开展研究,系统研究了CNTs的前处理工艺、掺杂元素的选择原则,铜/碳界面形貌演变规律、铜/碳纳米管复合材料热压烧结制备与塑性加工技术、以及高强高导机制。取得了以下主要结论:(1)采用过渡族碳化物形成元素(Cr、Nb、Mo、Ti、W、Zr)掺杂可有效改善Cu与CNTs界面结合,掺杂元素在基体中的固溶度越低,生成的碳化物与基体的润湿性越好,数量越适中,越有利提升复合材料的硬度及电导率;(2)掺杂元素含量影响Cu/CNTs复合界面结构,随着掺杂含量提升,碳化物由纳米颗粒向过渡层转变,剩余的元素则以单质颗粒的形式存在;界面处适量碳化物的存在有效提高Cu与CNTs的界面润湿性,降低界面散射,利于电子的传输;碳化物以及CNTs的存在主要起到细晶强化、位错强化、载荷转移强化。(3)铜粉颗粒度、热压烧结温度、时间、压力影响基体晶粒组织以及界面碳化物的含量及形貌,Cu/CNTs复合材料的最佳真空热压烧结工艺为:温度900 ℃、压力50 MPa,保温保压1 h;(4)大塑性变形有助于CNTs在铜基体中均匀分散、取向排列,冷轧板材电导率96.6%IACS,抗拉强度为373 MPa;通过无中间退火的冷拔技术,基体晶粒呈拉长的纤维状,获得了电导率为93.3%IACS、抗拉强度470 MPa的Cu/CNTs复合导线;(5)开发了电沉积结合卷绕拉拔技术以及碳纳米管纤维镀铜结合高温退火技术制备出高电导率、高载流、低电阻温度系数的Cu/CNTs复合导线。此项目的实施丰富了复合导电材料的基础理论,为高性能铜/纳米碳复合材料的设计与制备提供了指导。该类材料展现出了良好的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
A novel approach for in-situ preparation of copper/graphene composite with high hardness and high electrical conductivity
原位制备高硬度、高导电性铜/石墨烯复合材料的新方法
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2022.132219
  • 发表时间:
    2022-04
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Meng Wang;Tingting Zuo;Jiangli Xue;Yadong Ru;Yue Wu;Zhuang Xu;Zhaoshun Gao;Li Han;Liye Xiao
  • 通讯作者:
    Liye Xiao
The improved softening resistance and high electrical conductivity of the 3D graphene enhanced copper-based composite fabricated by liquid carbon source
液态碳源制备的3D石墨烯增强铜基复合材料的改善的抗软化性和高导电性
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2020.128895
  • 发表时间:
    2021-01
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Zuo Tingting;Xue Jiangli;Ru Yadong;Gao Zhaoshun;Zhang Ling;Da Bo;Han Li;Xiao Liye
  • 通讯作者:
    Xiao Liye
Enhanced electrical conductivity and hardness of Copper/Carbon Nanotubes composite by tuning the interface structure
通过调节界面结构增强铜/碳纳米管复合材料的导电性和硬度
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2020.128564
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Zuo Tingting;Li Jian;Gao Zhaoshun;Zhang Ling;Da Bo;Zhao Xingke;Ding Fazhu;Li Shaofu;Yang Yafeng;Xiao Liye
  • 通讯作者:
    Xiao Liye
Simultaneous improvement of electrical conductivity and mechanical property of Cr doped Cu/CNTs composites
同时提高Cr掺杂Cu/CNTs复合材料的导电性和力学性能
  • DOI:
    10.1016/j.mtcomm.2020.100907
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Materials Today Communications
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zuo Tingting;Li Jian;Gao Zhaoshun;Wu Yue;Zhang Ling;Da Bo;Zhao Xingke;Xiao Liye
  • 通讯作者:
    Xiao Liye
In-situ graphene enhanced copper wire: A novel electrical material with simultaneously high electrical conductivity and high strength
原位石墨烯增强铜线:同时具有高导电性和高强度的新型电气材料
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2021.10.015
  • 发表时间:
    2021-10-19
  • 期刊:
    CARBON
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Gao, Zhaoshun;Zuo, Tingting;Xiao, Liye
  • 通讯作者:
    Xiao, Liye

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成人空间视角采择的自动性
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    左婷婷;胡清芬
  • 通讯作者:
    胡清芬
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  • 作者:
    韩亚伟;汤永涛;陈利平;左婷婷
  • 通讯作者:
    左婷婷

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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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