混合组织纳米结构金属材料强韧性能研究

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基本信息

  • 批准号:
    11172264
  • 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:
    A0805.微纳米力学与多尺度力学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

本项目针对混合组织纳米结构金属材料强韧性能的关键科学问题,建立起结构混合纳晶金属材料、层片组织纳晶金属材料、纳晶增韧金属玻璃基体复合材料的力学本构关系,切实反应各项异性、非均匀性以及材料的微结构特征;构造典型材料模型,进行其在拉伸、压缩、剪切、压痕等载荷作用下的原子尺度变形机制和强韧化机理研究,阐明混合组织纳米结构金属材料中晶界、孪晶界、相界、位错、裂纹等主要力学缺陷制约材料强韧性能的微观物理机制,为新的强韧化思路的提出奠定理论基础。

结项摘要

本项目针对混合组织纳米结构金属材料力学性能的关键科学问题,采用计算模拟与理论分析相结合的手段就混合组织纳米结构金属材料的强韧性能开展了研究。在含择优取向纳米孪晶界的柱状晶铜试样中,观察到了位错机理转变引起的持续强化。研究了纳米尺度非晶基复合材料中第二相晶粒以及预剪切带的韧化作用。针对近年来制备的多级孪晶多晶金属材料,将已有的单级纳米孪晶金属材料塑性力学模型拓展至多级孪晶片层结构情形,发展了多级孪晶片层结构金属材料的本构关系模型。本项目的工作为实验中设计和制备具有优越力学性能的新型纳米结构金属材料提供了重要思路和方法。基于本项目的工作,已发表论文9篇,毕业博士生2名,硕士生1名,在读博士生3名,硕士生1名。在国际学术会议上做邀请报告4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)
A Jogged Dislocation Governed Strengthening Mechanism in Nanotwinned Metals
纳米孪晶金属中的缓动位错控制强化机制
  • DOI:
    10.1021/nl501755q
  • 发表时间:
    2014-09-01
  • 期刊:
    NANO LETTERS
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    Zhou, Haofei;Li, Xiaoyan;Gao, Huajian
  • 通讯作者:
    Gao, Huajian
Analysis of the twin spacing and grain size effects on mechanical properties in hierarchically nanotwinned face-centered cubic metals based on a mechanism-based plasticity model
基于基于机理的塑性模型分析分级纳米孪晶面心立方金属中孪晶间距和晶粒尺寸对机械性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jmps.2014.12.001
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of the Mechanics and Physics of Solids
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Zhu Linli;Qu Shaoxing;Guo Xiang;Lu Jian
  • 通讯作者:
    Lu Jian
Non-localized deformation in metallic alloys with amorphous structure
非晶结构金属合金的非局部变形
  • DOI:
    10.1016/j.actamat.2014.01.003
  • 发表时间:
    2014-04
  • 期刊:
    ACTA MATERIALIA
  • 影响因子:
    9.4
  • 作者:
    Zhou H. F.;Zhong C.;Cao Q. P.;Qu S. X.;Wang X. D.;Yang W.;Jiang J. Z.
  • 通讯作者:
    Jiang J. Z.
Strain localization and fatigue cracking behaviors of Cu bicrystal with an inclined twin boundary
倾斜孪晶界铜双晶的应变局部化和疲劳开裂行为
  • DOI:
    10.1016/j.actamat.2014.04.004
  • 发表时间:
    2014-07
  • 期刊:
    Acta Materialia
  • 影响因子:
    9.4
  • 作者:
    Li L. L.;Zhang P.;Zhang Z. J.;Zhou H. F.;Qu S. X.;Yang J. B.;Zhang Z. F.
  • 通讯作者:
    Zhang Z. F.
新型纳米结构金属材料的力学性能及变形机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    力学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曲绍兴;曲绍兴;周昊飞;周昊飞
  • 通讯作者:
    周昊飞

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其他文献

等双轴拉伸对无纺织物孔径变化的影响
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  • 作者:
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    3.6
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  • 通讯作者:
    杨卫
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  • 期刊:
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  • 作者:
    江五贵;曲绍兴
  • 通讯作者:
    曲绍兴
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    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    肖锐;向玉海;钟旦明;曲绍兴
  • 通讯作者:
    曲绍兴

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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

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          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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