fcc/bcc沉淀相变系统相界面的精细结构及迁移过程的实验及理论研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51471097
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0101.金属材料设计、计算与表征
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The migration properties of interfaces between precipitates and their matrix play a decisive role in the morphology evolution of the precipitates, since the interfaces are the front of transformation. The migration properties of an interface are closely related to the fine structure of the interface on the atomic scale. Therefore, quantitative descriptions of the atomistic structures and migration properties of the interfaces is essential for correct interpretation and prediction of precipitate morphology. At present, however, the knowledge of interfaces on this subject is rather limited. In order to improve in-depth understanding of precipitation morphology, it is proposed in this project to make a systematic investigation on the fine structures and migration characteristics of interfaces in fcc/bcc phase transformation systems. A Ni-Cr alloy and a duplex stainless steel will be used as model alloys for the study of structures and migration properties of interfaces with transmission electron microscopy. Atomistic simulations will be applied to calculate the atomic structures of interfaces at different orientations around a precipitate and to simulate the migration of interfaces. The nucleation and migration process of growth ledges, the migration modes of different interfaces and their correlation with the driving force,and the shear-coupled interface motion will be systematically investigated. Based on the integrated results from experiments and simulations, an interface migration model that is consistent with both experiments and simulations will be developed, and hence the microstructure formation theory on precipitation will be improved.
沉淀相和基体之间的相界面是相变发生的前沿,其迁移性质对沉淀相形貌的演化起决定性的影响。界面的迁移性与其原子尺度精细结构密切相关。在原子尺度上对界面结构及其迁移性质的定量认识,是正确理解和计算预测沉淀相形貌的重要基础。目前,这方面基础知识还十分欠缺。为了加深对沉淀相形貌的定量理解,本项目拟对fcc/bcc相变体系中相界面的精细结构和迁移性质进行系统的实验表征和原子尺度模拟。在实验方面,将使用透射电镜对Ni-Cr合金和双相不锈钢中相界的界面结构和迁移特性进行精确测量。在理论方面,将应用原子尺度模拟系统计算不同取向界面的原子结构并模拟界面迁移的具体过程;分析生长台阶的形核和迁移过程;考察界面的迁移模式并探索其受驱动力的影响;研究界面迁移-切变的耦合现象。综合实验和模拟结果,建立理论和实验自洽的界面迁移模型,完善沉淀相变组织形成理论。

结项摘要

绝大多数固态相变过程是通过两相间界面迁移实现的,关于相变过程中界面迁移的知识是定量描述相变组织演化的重要基础,是相变知识的重要组成部分,但是这方面的深入知识十分欠缺。本项目在微观尺度开展对fcc/bcc相变体系中相界面的精细结构及其迁移性质的实验研究和分子动力学模拟。通过透射电镜双相不锈钢中奥氏体沉淀相和母相铁素体之间界面的观察,发现多数原有奥氏体的界面不动,只有少数特殊几何的界面可以迁移,可动和不可动界面比较的结果说明薄膜样品截面几何对界面迁移的限制。实验证实了部分半共格界面可以连续滑动,同时也证实了惯习面通过生长台阶移动的模式。透射样品中原位形核的奥氏体具有长条状的形貌,长轴可以用躺在样品膜面的不变线定量解释。原有和原位形核的长条状奥氏体的尖端都在推移的过程中会向母相中释放位错环。根据实际材料的界面几何建立界面模型开展的模拟纯铁中奥氏体/铁素体界面迁移的研究,揭示了两种界面迁移模式和界面迁移-切变的耦合现象,建立了原子位移引起的宏观变形位移、界面位错和相变应变场之间的定量联系,该宏观变形是表面浮凸的起因。此外,通过对铁素体三维长大过程的模拟,我们获得了共格析出相各向异性长大的规律以及半共格铁素体周围新生铁素体变体选择的规律。我们的实验和模拟结果都反映了扩散型相变的半共格界面可以连续滑动迁移。虽然还有一些细节不是完全清楚,但是本研究进展贡献了对板条状沉淀相生长及其伴随的表面浮凸的定量理解。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Caution regarding ambiguities in similar expressions of orientation relationships
注意方向关系的类似表达中的歧义
  • DOI:
    10.1107/s160057671502169x
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Applied Crystallography
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Du Juan;Zhang Wen-Zheng;Dai Fu-Zhi;Shi Zhang-Zhi
  • 通讯作者:
    Shi Zhang-Zhi
Faceted interfaces: a key feature to quantitative understanding of transformation morphology
多面界面:定量理解变换形态的关键特征
  • DOI:
    10.1038/npjcompumats.2016.21
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    npj Computational Materials
  • 影响因子:
    9.7
  • 作者:
    Zhang W.-Z.;Gu X.-F.;Dai F.-Z.
  • 通讯作者:
    Dai F.-Z.
A near row matching approach to prediction of multiple precipitation crystallography of compound precipitates and its application to a Mg/Mg2Sn system
复合析出物多重析出晶体学预测的近行匹配方法及其在 Mg/Mg2Sn 体系中的应用
  • DOI:
    10.1007/s10853-016-0680-3
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Materials Science
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Zhang W.-Z.;Sun Z. -P.;Zhang J.-Y.;Shi Z.-Z.;Shi H.
  • 通讯作者:
    Shi H.
A TEM study of the crystallography of lath-shaped austenite precipitates in a duplex stainless steel
双相不锈钢中板条状奥氏体析出物晶体学的 TEM 研究
  • DOI:
    10.1007/s10853-017-1324-y
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Du Juan;Mompiou Frederic;Zhang Wen-Zheng
  • 通讯作者:
    Zhang Wen-Zheng
Characterization and interpretation of twin related row-matching orientation relationships between Mg2Sn precipitates and the Mg matrix
Mg2Sn 析出物与 Mg 基体之间孪晶相关的行匹配取向关系的表征和解释
  • DOI:
    10.1107/s1600576715017963
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Applied Crystallography
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Shi Zhang-Zhi;Zhang Wen-Zheng
  • 通讯作者:
    Zhang Wen-Zheng

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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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