电磁悬浮条件下液体钛合金的深过冷与热物理性质研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51506182
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0606.热物性与热物理测试技术
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Thermophysical properties of undercooled liquid alloys are very important for space application and rapid solidification science. However, it is usually difficult to achieve high undercooling by using conventional experimental method, and the specific heat and surface tension of undercooled liquid alloys cannot be determined. High undercooling and thermophysical properties of liquid Ti-based alloys are investigated by electromagnetic levitation containerless technique combined with molecular dynamics method in this project. Through electromagnetic levitation technique, the high undercooling state of liquid Ti-based alloys is obtained. Meanwhile, the surface tension and specific heat parameters of liquid Ti-based alloys are measured by oscillation drop method and drop calorimeter method, respectively. Crystal growth velocity versus the undercooling under electromagnetic levitation is also studied. Furthermore, distribution of temperature field and concentration field is calculated to show the rapid heat and mass transfer inside the alloy melt. The correlation mechanism between liquid structure, thermophysical properties and microstructure of Ti-based alloys is explored in this project.
深过冷液体高温合金的热物理性质对于空间应用科学和快速凝固科学至关重要。但是,常规实验方法不能实现高温合金熔体的深过冷,也就无法测定其比热和表面张力等热物性参数。本项目采用电磁悬浮无容器处理技术并结合分子动力学方法,系统研究液体钛合金的深过冷与热物理性质。通过电磁悬浮无容器处理技术,实现液体钛基合金的深过冷甚至超过冷状态。同时,采用悬浮液滴振荡法与落滴式量热计法,分别测定深过冷液体钛基合金的表面张力和比热等热物性参数。实验研究电磁悬浮条件下液体钛基合金晶体生长速度随过冷度的变化规律。系统计算深过冷钛基合金熔体内部的温度场与浓度场分布,进而揭示合金熔体内部的快速传热传质规律。阐明钛基合金的液态结构、热物理性质及微观组织之间的相关机制。

结项摘要

钛合金在航天航空领域被广泛地应用。本项目采用电磁悬浮无容器处理技术消除合金熔体异质晶核,实现钛基合金的深过冷甚至超过冷。实验与理论计算紧密结合,实验测定深过冷液态钛基合金的比热、表面张力等关键热物性参数,发现热物性参数与温度的依赖关系,系统阐释过冷度对热物性的影响规律;探索液态微观机构及热物性与过冷度之间的依赖关系。测定晶体生长速度随过冷度之间的变化关系,研究深过冷状态下液滴内部传热传质规律和非平衡快速凝固机制;测定钛基合金深过冷快速凝固样品的热扩散系数、热导率、热膨胀系数、比热等基础热物性参数,阐释超常凝固条件对大体积三维钛基合金制备的作用机制。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effect of Microstructure Evolution on Micro/Nano-Mechanical Property of Fe-Co-Ni Ternary Alloys Solidified under Microgravity Condition
微重力条件下凝固Fe-Co-Ni三元合金微观组织演化对微纳力学性能的影响
  • DOI:
    10.1002/srin.201800053
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Steel Research International
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Liu Wei;Chang Jian;Wang Haipeng
  • 通讯作者:
    Wang Haipeng
自由落体条件下Ti-6Al-4V合金微液滴的快速凝固研究
自由落体条件下Ti-6Al-4V合金微滴的快速凝固
  • DOI:
    10.11900/0412.1961.2017.00312
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    翟斌;周凯;吕鹏;王海鹏
  • 通讯作者:
    王海鹏
Thermophysical properties of undercooled liquid Ni-Zr alloys: Melting temperature, density, excess volume and thermal expansion
过冷液态镍锆合金的热物理性质:熔化温度、密度、过剩体积和热膨胀
  • DOI:
    10.1016/j.commatsci.2017.04.003
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    Computational Materials Science
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Lu P.;Zhou K.;Cai X.;Wang H. P.
  • 通讯作者:
    Wang H. P.
三元(Co0.5Cu0.5)100-xSnx合金的热物理性质与液固相变机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    刘金明;翟薇;周凯;耿德路;魏炳波
  • 通讯作者:
    魏炳波
Thermal performance determination of binary Fe-Al alloys at elevated temperatures
二元铁铝合金高温热性能测定
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2017.01.131
  • 发表时间:
    2017-04-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Ruan, Y.;Yan, N.;Wei, B.
  • 通讯作者:
    Wei, B.

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其他文献

基于水树微观结构特征的水树老化电缆PDC支路参数特征
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    吴科

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航空镍基高温合金的液态热物理性质与组织形成机理研究
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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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