可视化研究非晶合金塑性形变基本单元的结构起源及多尺度演化机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51671042
  • 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:
    E0106.金属低维与亚稳材料
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Clarifying the structural origin and multi-scale evolution mechanism of the fundamental unit for the plastic deformation of metallic glass is the key to revealing the plastic deformation mechanism, which will guide people to effectively use and improve its complicated macroscopic plasticity. However, due to the limitation on the methods of experiment and computer simulation, there is still lack of deep and unified understanding for the above problems. Colloidal systems were proved to be the effective ways to simulate the micro-mechanical behavior of atomic systems. Thus, in the present project, we intend to use a large and multi-component colloidal glass as the model to truthfully and accurately simulate the microstructure evolution of metallic glass in the deforming process. By using the high-speed laser confocal microscope, we capture the occurrence of fundamental unit for the plastic deformation. Determine the basic characteristics of the fundamental unit, such as its shape, average size, activation energy, etc. We will statistically analyze the relationships between the fundamental unit and the free volume, topological structure and particle vibration mode of amorphous matrix, clearing the structural origin of the fundamental unit. We will explore the interaction law among fundamental units, clarifying the multi-scale evolution mechanism of the fundamental unit evolving from microcosmic unit to macrocosmic plastic deformation. This study is expected to reveal the physical nature of the fundamental unit for plastic deformation and of great significance to realize the large-scale application and promote the development of material science of metallic glasses.
澄清非晶合金塑性形变基本单元的结构起源和多尺度演化机制问题,是揭示其塑性形变机制,进而有效指导人们使用和改善其复杂多样宏观塑性的关键。然而,由于实验和计算机模拟方法的限制,对上述问题仍然缺乏较为深入和统一的认识。胶体体系被证明是模拟原子体系微观力学行为的有效手段,本项目拟以大尺寸多元胶体玻璃为模型,真实准确地模拟非晶合金在形变过程中微观结构的演化,并利用高速激光共聚焦显微镜,捕捉塑性形变基本单元的发生;确定基本单元的形状、平均尺寸、激活能等基本特征;统计分析基本单元与非晶基体的自由体积、拓扑结构、粒子振动模式等的关系,明确基本单元的结构起源;探寻基本单元之间的相互作用规律;澄清基本单元演化成宏观塑性形变的多尺度演化机制。本项目的研究有望揭示非晶合金塑性形变基本单元的物理本质,将有助于深入理解非晶合金的宏观塑性形变行为,对于实现其大规模应用和推动非晶合金材料科学的进一步发展具有重要的意义。

结项摘要

澄清非晶合金塑性形变基本单元的结构起源和多尺度演化机制问题,是揭示其塑性形变机制,进而有效指导人们使用和改善其复杂多样宏观塑性的关键。然而,由于实验和计算机模拟方法的限制,对上述问题仍然缺乏较为深入和统一的认识。本项目创新性的采用大尺寸多元胶体玻璃做为模型,模拟非晶合金在形变过程中微观结构的演化,并利用高速激光共聚焦显微镜,捕捉塑性形变的基本单元,进而研究基本单元的形状、平均尺寸、激活能等基本特征。.研究发现类似二十面体的结构是非晶固体中的主要局域结构,该结构受冷却速率的影响较大,这些结构与非晶固体塑性形变单元有这密切的关系;剪切转变的涌现在很大程度上取决于当地局部区域的体胀能力,即自由体积的动态产生能力。具体来说,具有高体胀能力的粒子直接参与了随后的剪切转变事件;先发生的塑性形变单元“流动事件”对周围非晶基体的弹性场、自由体积、堆垛密度、粒子振动模式以及拓扑结构有重要的影响,先发生的“流动事件”会激活其周围新的“流动事件”; “流动事件”之间的关键纽带是自由体积的激活能力;非晶固体内部具有“类液体”和“类固体”两种结构。通过统计分析大量“流动事件”发生之前所对应的局域胶体玻璃的自由体积,拓扑结构,粒子振动模式等微观结构因素,发现“流动事件”容易在“类液体”结构优先发生,而且是体涨能力较强的“类液体”结构;在均匀塑性形变中,后发生剪切转变事件的粒子与先发生剪切转变事件的粒子空间关联区域更大,时间关联更强;在非均匀塑性形变中,后发生剪切转变事件的粒子与先发生ST的粒子空间关联相对区域较小,时间关联也相对区域较弱。.本项目的研究有望揭示非晶合金塑性形变基本单元的物理本质,将有助于深入理解非晶合金的宏观塑性形变行为,对于实现其大规模应用和推动非晶合金材料科学的进一步发展具有重要的意义。

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(0)
专利数量(0)
Laser 3D printing of Zr-based bulk metallic glass
锆基大块金属玻璃的激光3D打印
  • DOI:
    10.1016/j.jmapro.2019.02.020
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    Journal of Manufacturing Processes
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Xu Huidong;Lu Yunzhuo;Liu Zhenghong;Wang Gang
  • 通讯作者:
    Wang Gang
Effect of Cooling Rate on the Microstructure of Colloidal Glass
冷却速率对胶体玻璃微观结构的影响
  • DOI:
    10.2320/matertrans.m2016408
  • 发表时间:
    2017-03
  • 期刊:
    Materials Transactions
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Wang Yongzhe;Qu Lidan;Li Hongge;Zhang Hao;Wang Yilin;Lu Yunzhuo
  • 通讯作者:
    Lu Yunzhuo
High-throughput screening of laser additive manufactured metallic glass via ultrasonic wave
通过超声波对激光增材制造金属玻璃进行高通量筛选
  • DOI:
    10.1038/s41598-019-54293-w
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhai Linlin;Lu Yunzhuo;Zhao Xinyu;Wang Lu;Lu Xing
  • 通讯作者:
    Lu Xing
Mössbauer study of the ultrahigh glass-forming ability in FeCoCrMoCBY alloy system
FeCoCrMoCBY合金体系超高玻璃形成能力的穆斯堡尔研究
  • DOI:
    10.1016/j.vacuum.2017.04.017
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    Vacuum
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Yunzhuo Lu
  • 通讯作者:
    Yunzhuo Lu
Laser 3D printing of W-Cu composite
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  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2018.04.114
  • 发表时间:
    2018-08-15
  • 期刊:
    MATERIALS LETTERS
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Liu, Zhenghong;Zhou, Wenchao;Lu, Xing
  • 通讯作者:
    Lu, Xing

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其他文献

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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吕云卓
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    材料导报
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  • 作者:
    吕云卓;覃作祥;陆兴
  • 通讯作者:
    陆兴
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增材制造CoCrFeMnNi高熵合金的热机械历史、显微组织和力学性能之间的关系
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    2021
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    李红革;黄永江;孙剑飞;吕云卓
  • 通讯作者:
    吕云卓

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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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