A位固溶MAX相材料的表面自适应摩擦学特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51572017
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0204.结构陶瓷
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

For the great need of new tribological materials in modern industry, this project explores tribological surface-self-adaptive A sites solid solutions of MAX phases, because as the MAX phases displayed the dominant effect of the self-generating oxides film on tribological characteristics. The main research contents and the feature of this project consist in that, based on the special nanlaminate structures of MAX phases and the adjustability of the complexly mixed A-oxide in property and morphology, to develop a series of tribological surface-self-adaptable A-sites solid solutions of MAX phases, which posses excellent properties and scientific enlightenments, via researches on the key scientific problems such as the compatibility and the solid solubility of complex A-elements at the A-sites of MAX phases, morphologies,properties and mechanisms of the mixed A-oxides making up of the tribofilms of MAX phases, and morphologies of the accompanying nonstoichiometric MXx phases, which are impacted by the nanolaminate structure genetics of MAX phases and the frictional blade load, and optimize the conditions and means of preparing the mataterials via the vertification of the tribological characteristics. This project reveals the compatibility and the solid solubility of complex A-elements at the A-sites of MAX phases, reveals the dominant effect of the properties and morphologies of the mixed A-oxides of the tribofilm on tribological characteristics, and provides a reference and science inspiration for the applications and the improvement in the targeted performance of MAX phases, and the preparation of other tribological surface-self-adaptive materials.
针对高技术工业对新型摩擦学材料的需求,本项目根据MAX相所表现的自生成氧化物薄膜对其摩擦学特性的支配性作用,研制摩擦学表面自适应的A位固溶MAX相材料。主要研究内容和特色是,利用MAX相特有的纳米分层结构和多元A元素混合氧化物形态的可调控性,通过对MAX相多种A元素的相容性和固溶度、以及对构成MAX相摩擦学薄膜的多种A元素混合氧化物的性态、影响因素及机理和伴生的非化学计量MXx相的形态、机理及其对摩擦学特性的影响等关键科学问题的研究,研制具有优异性能和科学启发性的摩擦学表面自适应A位固溶MAX相材料,并通过不同条件下的摩擦学特性的验证,优化相关制备方法及工艺。本项目旨在揭示MAX相多种A元素间的相容性、分子固溶度及其影响因素;揭示A元素对MAX相陶瓷材料摩擦学薄膜性态的支配性作用及影响因素;为MAX相的应用和针对性的性能改善及其他摩擦表面自适应材料的设计制备提供借鉴和科学启发。

结项摘要

针对高技术工业对新型摩擦学材料的需求,本项目根据MAX相所表现的自生成氧化物薄膜对其摩擦学特性的支配性作用,利用MAX相多元A元素混合氧化物形态的可调控性,通过对MAX相多种A元素的相容性和固溶度、以及对构成MAX相摩擦学薄膜的多种A元素混合氧化物的性态、影响因素及其对摩擦学特性的影响等关键科学问题的研究,研制具有优异摩擦学表面自适应的A位固溶MAX相材料。获得了如下创新研究成果:.1)揭示了MAX相多种A元素间的相容性、分子固溶度及其影响因素,成功制备出一系列高纯度的2元和3元A位元素固溶MAX相粉体及块体材料;.2)揭示了A位元素对MAX相固溶体材料的摩擦学表面性态及摩擦学特性的影响规律及摩擦系数调配机制;.3)通过调节A位元素种类及比例,成功研制出针对高速列车受电弓滑板及制动盘闸片用的摩擦学表面自适应MAX相材料。.这些研究工作将对MAX相的应用和针对性的性能改善及其他摩擦表面自适应材料的设计制备提供借鉴和科学启发。部分研究进展和成果已发表论文21篇,国内国际学术会议报告33次,申报发明专利8项,其中5项已获授权,培养博士生2名,硕士生14名,获2016年度北京市科技奖二等奖1项;研制的MAX相受电弓滑板目前已成功应用到高速列车上,利用MAX相制备的闸片材料正在进行产业化研究;A位固溶MAX相材料也可用于各种高耐磨陶瓷涂层领域。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Microstructure, mechanical properties and fracture mechanism of Ti2AlC reinforced AZ91D composites fabricated by stir casting
搅拌铸造Ti2AlC增强AZ91D复合材料的显微组织、力学性能及断裂机制
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2017.01.231
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Yu Wenbo;Wang Xiaojun;Zhao Hongbin;Ding Chao;Huang Zhenying;Zhai Hongxiang;Guo Zhipeng;Xiong Shoumei
  • 通讯作者:
    Xiong Shoumei
High strengthening effects and excellent wear resistance of Ti3Al(Si)C-2 solid solutions
Ti 3 Al(Si)C 2 固溶体的高强化效果和优异的耐磨性
  • DOI:
    10.1111/ijac.13264
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    International Journal of Applied Ceramic Technology
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Wo Shaoshuai;Huang Zhenying;Cai Leping;Hu Wenqiang;Wang Yuanbo;Zhou Yang;Zhai Hongxiang
  • 通讯作者:
    Zhai Hongxiang
原位生成TiCx增强Ni合金复合材料的制备及力学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡文强;黄振莺;翟洪祥;蔡乐平;雷聪;郝素明;周洋
  • 通讯作者:
    周洋
原位反应法制备TiC_x/Ni基复合材料及其压缩性能研究
  • DOI:
    10.13957/j.cnki.tcxb.2017.05.002
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    陶瓷学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    鲁益麟;翟洪祥;黄振莺;胡文强
  • 通讯作者:
    胡文强
Fabrication and microstructure of a new ternary solid solution of Ti3Al0.8Si0.2Sn0.2C2 with high solid solution strengthening effect
高固溶强化效果的新型三元固溶体Ti3Al0.8Si0.2Sn0.2C2的制备及显微组织
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2018.02.183
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Leping Cai;Zhenying Huang;Wenqiang Hu;Conglei;Shaoshuai Wo;Hongxiang Zhai
  • 通讯作者:
    Hongxiang Zhai

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其他文献

双连续TiC/Fe复合材料的制备和性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    翟洪祥
Cu/Ti3SiC2 体系润湿性及润湿过程的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    无机材料学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李海燕;郑涌;李世波;黄振莺
  • 通讯作者:
    黄振莺
Ti3AlC2 的滑动摩擦系数与摩擦表
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    稀有金属材料与工程.(2005)[34]增刊 401-404.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄振莺;翟洪祥;王轶凡等
  • 通讯作者:
    王轶凡等
载流滑动条件下钛铝碳化物陶瓷的
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    硅酸盐学报(2007)35[7]:852-855.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘新;翟洪祥;黄振莺
  • 通讯作者:
    黄振莺
不同纯度Ti3SiC2的摩擦磨损行为
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    北京交通大学学报29(2005):95-97
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王轶凡;翟洪祥;黄振莺
  • 通讯作者:
    黄振莺

其他文献

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黄振莺的其他基金

MAC原位蜕变MC-(Ni-A)复相增强Ni基复合材料及其协同强化机制
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  • 项目类别:
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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

        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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