双相钛合金马氏体热变形机制和组织超细化机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51301203
  • 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:
    E0104.金属结构材料与力学行为
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Martensitic titanium alloys (α+β type) have needle-like microstructure containing defects such as high density dislocations, stacking faults and small twins. These microstructures greatly enhance the dynamic recrystallization behavior during hot deformation, thus the martensitic titanium alloys pocess potential of producing ultrafine-grained (UFG) materials through plastic deformation. Currently, there is seldom research on hot deformation behavior of martensitic titanium alloys and the ralative mechanism is still uncertain. This proposal aims to carry out the basic research on hot deformation of α+β type martensitic titanium alloys. First, processing map technology (based on dynamic material model) and deformation constitutive model are used to realize the precise characterization of hot deformation behavior of martensitic titanium alloys.Then, the hot deformation mechanism of martensitic titanium alloys are clarified through deformation dynamics analysis conbining microstructure evolution and phase transformation. At the same time, the the formation law and conditions of UFG microstructure are revealed through study of how the initial microstructure and hot deformation parameters affect the grain refining behavior.This study provides a new theoretical basis for refining the microstructure through phase tranformation,as well as a new technology prototype of fabricating UFG titanium alloys.
α+β双相钛合金的淬火马氏体具有超细针状结构,且包含有高密度位错、层错及细小孪晶等缺陷,这些微结构可有效地强化热塑性变形时的动态再结晶行为,因此钛合金马氏体具备通过塑性变形制备超细晶材料的潜力。目前有关钛合金马氏体的热变形行为的研究还很少,机理还不清楚。本项目拟开展双相钛合金马氏体热变形的基础研究。首先采用基于动态材料模型的加工图技术和变形本构关系模型实现钛合金马氏体变形行为的精确表征。在此基础上通过形变动力学分析结合微观组织的演化和相变规律,阐明钛合金马氏体的热变形机制。通过深入研究材料的初始显微组织和热处理、热加工参数对晶粒细化行为的影响,揭示超细晶组织的形成规律与形成条件。该项目的研究为通过相变细化晶粒提供了新的理论依据,同时为超细晶钛合金制备提供了一种新的技术原型。

结项摘要

α+β双相钛合金的马氏体具有超细针状结构,且包含有高密度位错、细小孪晶等缺陷,这些微结构可望有效地强化热塑形变形时的动态再结晶行为, 因此钛合金马氏体具备通过塑性变形制备超细晶材料的潜力。本项目开展双相钛合金马氏体热变形的基础研究,采用基于动态材料模型的加工图技术和变形本构关系模型对马氏体钛合金热变形行为进行了表征,通过微观组织与相的演化剖析了钛合金马氏体的热变形机制,揭示了超细晶组织的形成规律与形成条件。取得的如下创新性成果:.1) 采用自行设计的高通量的实验方法阐明了间隙元素氧对钛合金马氏体结构的影响,快速获得了氧含量—马氏体微观组织—性能相关性。.2) 结合动态材料模型,研究了马氏体钛合金在较宽范围内的热变形行为,获得了马氏体钛合金的变形热加工图和稳定变形的变形参数。.3) 阐明了热变形参数对马氏体钛合金热变形微观组织的影响规律,在低温高应变速率(700oC/1s-1)条件下变形得到了超细晶组织(200 nm),斜方马氏体钛合金所产生的细化效果要优于六方马氏体钛合金。.4) 研究了马氏体钛合金在变形过程中的组织演化及相分解规律,结果表明:斜方马氏体钛合金在变形过程中以马氏体片的扭折、多边形化和球化方式进行,发生α″ → α″enriched+α→α+β分解相变,伴随着明显的合金元素的扩散。.5) 鉴于马氏体变形制备细晶钛合金的工艺需要快速加热、快速变形等特点,结合实际应用情况,开发了感应加热+快速轧制及感应加热+快速拉拔的细晶板材和棒材的制备技术,该技术工艺简单、效果明显、成本较低,具有较好的应用前景。. 该项目的研究为通过相变细化晶粒提供了新的理论依据,同时为开发超细晶钛合金提供了一种新的技术原型,具有创新性。通过以上研究,在国内外期刊上发表学术论文9篇,申请和授权发明专利共计2项,培养了研究生4名。参加国内外学术会议并做口头报告3次。

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)
Characterization of fatigue properties of powder metallurgy titanium alloy
粉末冶金钛合金疲劳性能表征
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2015.12.058
  • 发表时间:
    2016-01
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Liu, Yong;Lu, Jinzhong;Gan, Ziyang;Tang, Huiping
  • 通讯作者:
    Tang, Huiping
Effects of Si on Microstructures and High Temperature Properties of Beta Stabilized TiAl Alloy
Si对β稳定TiAl合金显微组织和高温性能的影响
  • DOI:
    10.2320/matertrans.m2015355
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    MATERIALS TRANSACTIONS
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Zhou Canxu;Zeng F. P.;Liu Bin;Liu Yong;Zhao Kun;Lu Jinzhong;Qiu Congzhang;Li Jianbo;He Yuehui
  • 通讯作者:
    He Yuehui
A new titanium matrix composites reinforced with Ti-36Nb-2Ta-3Zr-0.35O wire
Ti-36Nb-2Ta-3Zr-0.35O丝增强新型钛基复合材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Materials and Design
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    BinLiu;Xiao-feng Li;HongWu;Jing-wen Qiu
  • 通讯作者:
    Jing-wen Qiu
粉末冶金Ti-3Al-5Mo-4.5V合金的热变形行为研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    粉末冶金材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    相春杰;曹远奎;刘彬;刘咏
  • 通讯作者:
    刘咏
Microstructural evolution in a powder metallurgical Ti-7Mo alloy with continuous oxygen gradient
连续氧梯度粉末冶金 Ti-7Mo 合金的微观结构演变
  • DOI:
    10.1007/s11771-016-3096-y
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    Journal of Central South University
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Liu Bin;Liu Yong;Zeng Fan-pei;Lu Jin-zhong
  • 通讯作者:
    Lu Jin-zhong

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  • 期刊:
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  • 作者:
    刘彬;姚耀春;董鹏;赵淑春
  • 通讯作者:
    赵淑春
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  • DOI:
    10.3785/j.issn.2096-7195.2022.s.018
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    地基处理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任志文;莫品强;刘彬;王洪国;庄培芝
  • 通讯作者:
    庄培芝

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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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