基于流向引导型功能表面的润滑油防爬策略研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51805252
  • 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:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Migration is a phenomenon that a lubricant can spread in a certain direction without external forces. Note that the lubricants for the space machinery are always of limited dosage, lubricants migration loss is one of the major reasons which can result in the failures of lubrication system. Therefore, it is of great significance to regulate and control the lubricants migration to guarantee the longtime and stable running of the space machinery. In this project, the surface/interface regulation methods will be researched, micro-machining techniques will be used to fabricate the gradient surface texture and functional coating; the direction-guide mechanism of the functional surface under the effect of thermal gradients will be elucidated; then, the influences of the morphology and the size of the functional surface on the direction-guide capacity will be investigated systematically to achieve controllable direction-guided surface to re-guide and re-locate the lapsed lubricants precisely; on that basis, the theoretical model will be built to predict the migration performance on the functional surface, and its migration-lubrication properties under complex conditions will be studied; finally, the designing principle of the functional surface with initiative regulation and excellent lubrication features will be proposed; the theory obtained in this research would be significant in the anti-migration strategies for lubrication under the special working conditions such as the space.
“蠕爬”是指润滑剂不受外力作用的定向扩展现象。鉴于空间机械中润滑剂含量少,润滑剂蠕爬损耗是其润滑系统失效的主要原因之一。因此,蠕爬控制对空间机械持久稳定运行具有重要意义。本项目拟采用表面/界面调控的方法,通过微细加工等技术制备梯度表面织构和功能涂层,揭示其在温度梯度作用下的流向引导机理;进一步阐明表面尺度/形态与引流特性的映射关系,从而获得引流能力可控的防爬表面,实现润滑油的精准引导与定位;在此基础上,建立功能表面润滑油热驱动蠕爬的理论模型,并探索多因素协同作用下流向引导型功能表面的蠕爬-润滑特性;最终提出具备主动调控能力和优异润滑特性的功能表面设计理论,为空间等特殊工况下润滑油的防爬设计提供依据。

结项摘要

项目围绕润滑油热驱蠕爬流失问题,探索了典型固体材料和液体润滑油的热驱蠕爬特性,提出了可快速评估不同润滑油在固体表面蠕爬行为的一般性准则;构筑了具有自驱流动特性的微纳功能表面,实现了润滑油的精准引导与调控;阐明了影响自驱流动能力的关键参数,提出了流向引导型功能表面的设计原则;在经典流体热力学和润滑近似理论基础上,建立了功能表面润滑油热驱蠕爬理论;利用分子动力学模拟,从分子尺度揭示了热驱蠕爬机制;开发了微磨料多相射流加工技术,丰富了表面织构加工手段;探索了基于功能表面的液体支撑、气泡调控、液滴碰撞特性,拓宽了功能表面应用领域;首次阐明了固体表面、面/面界面、球/面界面三类典型工况下润滑油热驱流动机制。项目的研究成果不仅丰富了热流体力学的基础知识,而且为服役于航空航天、深空探索领域服役在极端温差环境下的机械部件润滑系统设计供了科学的指导。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
Manipulating thermocapillary migration via superoleophobic surfaces with wedge shaped superoleophilic grooves
通过具有楔形超亲油凹槽的超疏油表面操纵热毛细管迁移
  • DOI:
    10.1016/j.jcis.2019.09.094
  • 发表时间:
    2019-12-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Dai, Qingwen;Ji, Yajuan;Wang, Xiaolei
  • 通讯作者:
    Wang, Xiaolei
Propelling liquids on superhydrophobic surfaces with superhydrophilic diverging grooves
用超亲水发散槽在超疏水表面上推进液体
  • DOI:
    10.1680/jsuin.19.00058
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Surface Innovations
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Dai Qingwen;Qiu Zhonghua;Chong Zhejun;Huang Wei;Wang Xiaolei
  • 通讯作者:
    Wang Xiaolei
Migration of Liquid Bridges at the Interface of Spheres and Plates with an Imposed Thermal Gradient
施加热梯度的球和板界面处液桥的迁移
  • DOI:
    10.1021/acs.langmuir.9b03951
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Langmuir
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Dai Qingwen;Chong Zhejun;Huang Wei;Wang Xiaolei
  • 通讯作者:
    Wang Xiaolei
Accuracy of the pattern transfer from the metal mask to the workpiece surface during multiphase jet machining
多相喷射加工期间从金属掩模到工件表面的图案转移的准确性
  • DOI:
    10.1007/s00170-019-04607-z
  • 发表时间:
    2020-01-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Hu, Yan;Dai, Qingwen;Wang, Xiaolei
  • 通讯作者:
    Wang, Xiaolei
Characteristics of multiphase jet machining: A comparison with the absence of water
多相射流加工的特点:与无水情况的比较
  • DOI:
    10.1016/j.jmatprotec.2021.117050
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Journal of Materials Processing Technology
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Hu Yan;Dai Qingwen;Huang Wei;Wang Xiaolei
  • 通讯作者:
    Wang Xiaolei

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其他文献

无斑肥螈的攀附能力和体表形貌
  • DOI:
    10.15889/j.issn.1002-1302.2020.15.048
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    江苏农业科学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    焦庆;李蒙;戴庆文;王晓雷
  • 通讯作者:
    王晓雷
液体空间润滑剂蠕爬流失机理及对策研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    表面技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴庆文;黄巍;王晓雷
  • 通讯作者:
    王晓雷
基于永磁环阵列的磁流体支撑及润滑特性研究
  • DOI:
    10.16078/j.tribology.2021021
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    摩擦学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李晶冰;戴庆文;黄巍;王晓雷
  • 通讯作者:
    王晓雷
织构化机械密封的润滑与泄漏特性协调优化研究进展
  • DOI:
    10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2019.08.001
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    表面技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王秀英;李思远;戴庆文;黄巍;王晓雷
  • 通讯作者:
    王晓雷

其他文献

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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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