纳米复相组织结构对硬质合金性能的影响规律及微观机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51174009
  • 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:
    E0413.粉末冶金与粉体工程
  • 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

具有独特高性能的纳米晶硬质合金是要求高精度和高效率的电子工业、航空航天、高速切削等前沿领域紧迫需求的加工工具材料。对复相组织和微观缺陷强烈的敏感性及存在结构和性能突变的纳米尺度效应,使纳米晶硬质合金与粗晶和超细晶合金相比具有显著不同的性能变化特征及影响机制。.基于纳米晶组织稳定性控制和最近成功研制出致密、小晶粒尺寸纳米晶硬质合金的工作基础,本项目拟研究复相组织和微观缺陷影响纳米晶硬质合金性能的关系规律及作用机制。在制备出系列不同特点的纳米晶硬质合金的基础上,研究成分、组织结构和微观缺陷对硬度、韧性和强度的影响规律;建立包含微观缺陷的复相组织结构定量表征体系,阐明复相结构力学性能的纳米尺度效应;揭示纳米晶硬质合金的断裂机制。研究成果将为优化纳米晶硬质合金的组织结构和获得优异、稳定的力学性能提供关键科学依据,并可望为我国在硬质合金新的发展阶段占据国际技术领域的前沿提供自主创新源头。

结项摘要

本项目以复相组织和微观缺陷对纳米晶硬质合金性能的影响规律和作用机制为研究主线,已全面完成了计划书的预定任务和考核指标。发明了物相纯净、高致密度(>97.0%)、大范围内(6.0-15.0%)Co含量可调、多个晶粒尺寸级别(平均晶粒尺寸60-150nm)的纳米晶硬质合金块体材料的制备技术。以之制备的平均晶粒尺寸为60nm的致密纳米晶硬质合金是目前国际上报道的最小晶粒尺寸的烧结硬质合金材料。发现了纳米尺度下成分、组织、结构和微观缺陷等因素对纳米晶硬质合金力学性能的影响规律,提出了纳米晶硬质合金的断裂机制。揭示了纳米晶硬质合金中界面相WC1-x的形成机理、层错对界面结构的影响、相界区域取向关系和共格性对性能的作用机制。制备的系列纳米晶硬质合金块材的硬度HRA 93.0-94.0、断裂韧性12.0-15.0 MPa∙m1/2,达到同类硬质合金力学性能的国际前沿水平。基于本项目研究成果,获得教育部自然科学奖二等奖1项;发表了SCI收录论文30篇、EI收录论文31篇,其中影响因子IF 2.0 - 3.0的论文9篇、IF > 3.0的论文8篇;申报国家发明专利14项,已授权7项、公开7项;在本项目所属领域的国际国内学术会议上作邀请报告7次、担任分会主席5次;培养青年学术骨干2名,博士研究生3名、硕士研究生1名,发展形成了一支充满活力、具有扎实专业基础和较高技术水平的研究团队。

项目成果

期刊论文数量(53)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(19)
专利数量(9)
Excess volume in nanocrystalline lithium-carbon system
纳米晶锂碳系统中的过量体积
  • DOI:
    10.1049/mnl.2012.0961
  • 发表时间:
    2013-03
  • 期刊:
    Micro & Nano Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Seyring, Martin;He, Jiangtao;Druee, Martin;Rettenmayr, Markus
  • 通讯作者:
    Rettenmayr, Markus
Simultaneously high fracture toughness and transverse rupture strength in ultrafine cemented carbide
超细硬质合金同时具有高断裂韧性和横向断裂强度
  • DOI:
    10.1039/c3ce40211h
  • 发表时间:
    2013-04
  • 期刊:
    CrystEngComm
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Liu, Xuemei;Wang, Haibin;Gao, Yang;Wang, Yao
  • 通讯作者:
    Wang, Yao
Effect of densification mechanism on the Sigma 2 grain boundary plane distribution in WC-Co composites
致密化机制对 WC-Co 复合材料中 Sigma 2 晶界面分布的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Song, Xiaoyan;Chien, Harry;Li, Jia;Rohrer, Gregory S.
  • 通讯作者:
    Rohrer, Gregory S.
Effect of Carbon Addition on Microstructure and Properties of WC-Co Cemented Carbides
添加碳对WC-Co硬质合金组织和性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Materials Science & Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang, Haibin;Gao, Yang;Zhao, Shixian;Liu, Xuemei
  • 通讯作者:
    Liu, Xuemei
Recycling of Cemented Carbides by Oxidation and Reduction-Carbonization Reactions and Preparation of High Performance Hard Metals
氧化还原碳化反应硬质合金的回收及高性能硬质合金的制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Rare Metal Materials and Engineering
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    Wei Chongbin;Wang Haibin;Wang Xilong;Fu Jun
  • 通讯作者:
    Fu Jun

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其他文献

产品虚拟设计中的复相材料显微组织模型设计
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  • 作者:
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单质导电材料SPS烧结中颈部形成
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    赵世贤
放电等离子烧结过程中粉末颗粒内
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    金属学报,42(7),757-762,2006 (SCI, EI收录)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘雪梅*;宋晓艳;张久兴
  • 通讯作者:
    张久兴
Binder-free WC synthesized by spark plasma sintering
放电等离子烧结法合成无粘结剂WC
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    赵世贤;张国珍;宋晓艳;张久兴
  • 通讯作者:
    张久兴

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相似国自然基金

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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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