热障涂层微观结构对热辐射特性及隔热性能的影响

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51176110
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

热障涂层的隔热性能是甚为关键的一个性能指标,虽然对热障涂层中的传热特性已有不少研究,但大多集中在导热方面。由于热障涂层材料(6-8% Y2O3 作为稳定剂的氧化锆 Zr02)在可见光及红外波段(0.3-8 μm)热辐射特性方面呈现出半透明性质,因此其中的热辐射传递必将对其隔热性能产生明显影响。对热障涂层热辐射特性的研究(尤其试验测定方面)急需深入系统研究。本课题拟对热障涂层中与导热耦合的热辐射特性进行深入试验及理论研究,通过对其红外波段穿透率和反射率的测量得出辐射特性参数(波谱吸收率和衰减系数)。通过对其总体导热系数的测量可得出热辐射在其传热中所占比重。为深入研究热障涂层的微观结构对其传热(导热和辐射)的影响,本课题将对等离子喷涂(PS)和EB-PVD涂层的微观结构进行SEM或TEM表征,在此基础上,利用热辐射原理建立起与其微观结构相关的热辐射模型。

结项摘要

热障涂层以其较低的热导率、良好的热力综合性能被用于燃气轮机关键部件的热防护。由于制备热障涂层的主要材料呈现半透明性,因此关于热障涂层热辐射特性的研究引起了高度的关注。已有的研究表明,热障涂层在高温应用的过程中,其辐射热流占总体热流的比重高达30%以上,因此,降低这部分辐射热流将会提高热障涂层的总体隔热性能,进而提升燃气轮机的效率。. 本课题基于较宽谱段(0.25~16μm)对两类目前典型应用热障涂层大气等离子热障涂层(APS TBCs)和电子束物理气相沉积热障涂层(EB-PVD TBCs)进行辐射测量,同时结合辐射传输模型,对热障涂层的辐射特性进行了系统的研究。研究表明热障涂层的微纳结构特别是内部的晶格边界以及孔隙特征(孔隙的大小、形状以及分布)产生的界面散射对其辐射特性的传输有着显著的影响,同时也影响着声子的传输,从而影响着涂层的有效热导率。为了系统研究涂层微结构对辐射传输的影响,本课题建立了一种椭球气孔散射模型,该模型清晰的阐释了涂层微结构与辐射特性参数之间的联系,进一步阐释了辐射传输的物理机理。针对较高孔隙率的热障涂层,本课题采用准晶体近似的方法(QCA)考虑了涂层中辐射传输的相干散射效应,并且与实验结果符合较好。同时,针对电子束物理气相沉积热障涂层较为规则的柱状晶体微结构,本课题采用了时域有限差分的方法对其辐射特性进行了系统的研究。为了能深入研究材料微纳结构对辐射传输特性的影响,本课题对纳米孔、纳米线等新型结构在太阳能光吸收中的应用进行了研究,揭示了周期与非周期对于吸收效率增强的不同机制。. 为了将研究成果更好的转化为实际的工程应用,本课题采用了微结构优化法,设计了一种新型梯度孔隙率热障涂层,实验测量发现,与传统的涂层相比,这种新型梯度孔隙率热障涂层可以在一个较宽的谱段范围内(0.7~9μm)范围内提高其反射率。理论表明,采用新型梯度孔隙率热障涂层将会显著的提高其短波段的散射系数,因而降低涂层中的辐射热流以及基底的温度。精确的计算表明,采用新型梯度孔隙率热障涂层可以降低合金基底的温度高达7.6%。从而提高燃气轮机系统的整体工作效率。. 本课题研究成果共发表30篇论文,其中11篇被SCI收录,16篇被EI收录,其中一篇学术研究论文获得了美国机械工程师协会(ASME)举办的第四届国际微纳尺度传质传热大会最佳论文奖。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(19)
专利数量(0)
Review on thermal transport in high porosity cellular metal foams with open cells.
开孔高孔隙率多孔金属泡沫的热传输综述。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    C Y ZHAO
  • 通讯作者:
    C Y ZHAO
Radiative behaviors of crystalline silicon nanowire and nanohole arrays for photovoltaic applications
用于光伏应用的晶体硅纳米线和纳米孔阵列的辐射行为
  • DOI:
    10.1016/j.jqsrt.2013.09.021
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    X Fang;*C Y Zhao;H Bao
  • 通讯作者:
    H Bao
Review on thermal energy storage with phase change materials (PCMs) in buliding applications
相变材料(PCM)热能储存在建筑中的应用综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Applied Energy
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    D Zhou;C Y Zhao;Y Tian
  • 通讯作者:
    Y Tian
Radiative behaviors of crystalline silicon nanowire and nanohole arrays for photovoltaic applications
用于光伏应用的晶体硅纳米线和纳米孔阵列的辐射行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Fang; Xing;Zhao; C. Y.;Bao; Hua
  • 通讯作者:
    Hua
Radiative behaviors of crystalline silicon nanowire and nanohole arrays for photovoltaic applications
用于光伏应用的晶体硅纳米线和纳米孔阵列的辐射行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    X Fang;C Y Zhao;H Bao
  • 通讯作者:
    H Bao

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结构各向异性对传输平均自由程的影响研究
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    赵长颖
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    10.1002/aisy.202000126
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    赵长颖
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阚银辉;赵长颖
  • 通讯作者:
    赵长颖
基于贝叶斯优化的选择性热光伏辐射器设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张文斌;王博翔;赵长颖
  • 通讯作者:
    赵长颖

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赵长颖的其他基金

近场耦合机理对超表面热辐射特性的影响研究
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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微纳多孔介质中相干散射和各向异性热辐射机理及其调控机制
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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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

        graph TD
          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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