金属材料多相物态方程相关问题研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1530258
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A31.NSFC-中物院联合基金
  • 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

Multiphase equations of state (EOS) for metals are of particular importance and full of challenge for weapon physics, geophysics, and inertial confinement fusion (ICF). Guided by the NSAF manual, the present project will perform systematic theoretical and experimental studies on the multiphase EOS for metals. This includes: We will explore the phase diagram and multiphase EOS for some typical metals through large-scale first-principles molecular dynamics simulations combined with rationalized theoretical modelings; By improving finite-temperature DFT+DMFT method, we will investigate the effects of a mixed localization-delocalization in 4f states of cerium on the P-T phase diagram and multiphase EOS; We will modify the genetic algorithm to calculate the multiphase free energies of metals, and develop multiphase EOS software package with proprietary intellectual property rights; We will theoretically and experimentally study high-pressure non-equilibrium phase transition dynamics of shocked metals, and reveal nucleation and growth dynamics during solid-solid phase transition; We will perform experimental measurements on shock temperature and transition latent heat, which will be used to examine the reliability and applicability of our developed theoretical multiphase EOS for typical metals.
金属材料的多相物态方程研究对于武器物理、地球物理、惯性约束聚变等极端条件科学与工程领域来说,意义特殊,富具挑战性。本项目将围绕NSAF指南,深入开展金属材料多相物态方程相关问题研究。包括:通过大规模第一性原理分子动力学模拟,并发展适用于极端条件的多相自由能理论模型,揭示金属材料的高温高压相图与多相物态方程;发展有限温度DFT+DMFT计算方法,研究金属铈f电子的局域-离域混合特性对高温高压相图和多相物态方程的关键影响;发展遗传优化算法,计算金属材料的多相自由能参数,研制具有自主知识产权的金属材料多相物态方程原型软件;理论与实验研究金属材料的高压非平衡相变动力学过程,初步建立其微观和宏观理论模型,阐述冲击加载下金属材料的固-固相变形核与生长的动力学机制;开展典型金属材料冲击温度及相变潜热测量实验研究,以此考核验证金属多相物态方程理论结果的可靠性和适用范围。

结项摘要

金属材料的多相物态方程是凝聚态物理、地球物理、天体物理等基础研究领域关注的一个重要问题,同时在武器、核能工业、航空航天等应用领域也有重大需求。在高温、高压条件下,材料会发生固体-固体、固体-液体、液体-液体及液体-等离子体相变等,认识这些相变过程及材料在极端条件下的物理性质需要人们深刻揭示原子、电子结构与环境的多物理耦合机制。本项目针对多种典型金属材料的多相物态方程,围绕极端高温高压条件下的电子结构关键问题,开展了一系列深入的理论建模和大规模数值模拟研究。项目取得了如下代表性研究成果:(1)发展了平面波近似与第一性原理Kohn-Sham方程自洽耦合的宽区密度泛函理论框架和数值软件,基于该理论框架自洽建立起千万摄氏度和千亿大气压范围内一系列核材料的第一性原理宽区状态方程;(2)率先模拟获得了金属铍的高温声子谱,并预测了铍的相图,给出了铍的多相物态方程,通过全面计入了晶格振动的非谐效应,计算获得的铍的相图与实验测量吻合很好;(3)系统计算比较了δ钚和Pu3Ga的电子结构和声子谱,阐明了通过镓掺杂来稳定δ-钚的微观机制;(4)发出了声子谱反折叠程序Phonon Unfolding,并在国际上首次作为该领域的开源程序发布。该程序适用性非常广泛,能够有效处理各种固-固及固-液相变问题;(5)发展了X射线汤普森散射谱(XRTS)的第一性原理理论技术,可以直接从第一性原理分子动力学出发来来获得XRTS信号。国际同行评价该项研究成果:“这是一篇重要的论文,展示出一个强有力的新方法”;“在可见的未来时间里,这是诠释X射线汤普森散射谱的最好的分析方法”;(6)与国际同行合作发表了ICF聚变材料状态方程研究综述性科学论文,是当前和未来一段时间内ICF物理建模和內爆模拟的重要参考文献。本项目发表了3篇PRL论文,研制了多套程序,提升了我国国防领域在金属材料多相物态方程问题上的理论建模和数值模拟科学研究水平。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dynamic properties of the energy loss of multi-MeV charged particle traveling in two-component warm dense plasmas
多MeV带电粒子在双组分暖致密等离子体中运动能量损失的动态特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physical Review E
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Z. Fu;Z. Wang;M. Li;D. Li;W. Kang;Ping Zhang
  • 通讯作者:
    Ping Zhang
Structural and transport properties of ammonia along the principal Hugoniot.
氨沿主雨格尼奥的结构和输运特性。
  • DOI:
    10.1038/s41598-017-12429-w
  • 发表时间:
    2017-09-26
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li D;Wang C;Yan J;Fu ZG;Zhang P
  • 通讯作者:
    Zhang P
First-principles calculations of K-shell X-ray absorption spectra for warm dense nitrogen
暖密氮K壳层X射线吸收光谱的第一性原理计算
  • DOI:
    10.1063/1.4951022
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Li Zi;Zhang Shen;Wang Cong;Kang Wei;Zhang Ping
  • 通讯作者:
    Zhang Ping
First-Principles Investigation to Ionization of Argon Under Conditions Close to Typical Sonoluminescence Experiments.
接近典型声致发光实验条件下氩电离的第一性原理研究
  • DOI:
    10.1038/srep20623
  • 发表时间:
    2016-02-08
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Kang W;Zhao S;Zhang S;Zhang P;Chen QF;He XT
  • 通讯作者:
    He XT
A Review of Equation-of-State Models for Inertial Confinement Fusion Materials
惯性约束聚变材料状态方程模型综述
  • DOI:
    10.1016/j.hedp.2018.08.001
  • 发表时间:
    2018-09-01
  • 期刊:
    HIGH ENERGY DENSITY PHYSICS
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Gaffney, J. A.;Hu, S. X.;Zurek, E.
  • 通讯作者:
    Zurek, E.

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其他文献

单晶Ta_(1-x)Fe_xTe_2的微结构及其电磁性质
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  • 作者:
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  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    柳建;朱胜;蔡志海;张平
  • 通讯作者:
    张平
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  • DOI:
    10.16796/j.cnki.1000-3770.2016.08.012
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘陈敏;张平;彭彩红;龚剑;姚焱;陈永亨
  • 通讯作者:
    陈永亨

其他文献

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拓扑表面自旋态量子散射及超导邻近效应的STM/STS理论模拟研究
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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相似海外基金

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  • 财政年份:
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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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