高强度锆合金成分设计及强化机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51171160
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    55.0万
  • 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:
    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

锆具有高强度、低密度和良好的抗腐蚀性等特点,因此在空间、化工和核工业中具有重要应用。锆及其合金的力学性质可以通过控制其晶体结构和微观组织得以明显改变,对于此类材料来说,通过压力和合金化的方法可以有效调控其相组成,从而调节锆合金的力学性能。本课题将结合计算机设计和高温高压等手段开展锆合金成分设计和高压相变研究,拟设计并合成出2-3种具有良好综合力学性能的锆基合金。研究合金组织结构与成分和工艺因素之间的关系,优化成分、组织与性能。开展热处理、微细化等手段对锆系合金材料强韧化过程的研究,研究不同手段获得锆系合金材料高强韧的物理机制。采用高温高压、真空自耗熔炼电弧炉、高能球磨以及等离子放电烧结等方法制备锆合金,研究其组织与成分和不同工艺因素之间的关系,优化成分、组织与性能;弄清锆合金的强化机理和规律,以及压力和温度对锆基合金亚稳相形成、相演化及性能的影响规律。

结项摘要

锆合金具有高强度、中子吸收截面小、抗辐照和耐腐蚀等特点,因此在空间、化工和核工业中具有重要应用。与合金钢及其它合金材料相比,锆及锆合金具有三个重要潜质:它是在核反应堆里经过长期考验的优质抗核辐照材料,具有抗辐照损伤的潜质;具有优异的抗腐蚀性能,具有抗原子氧侵蚀的潜质;膨胀系数小,结构与尺寸稳定,可做精密零部件,具有抗交变温度和可精密加工的潜质。因此,它有望承受空间辐照、原子氧侵蚀、低温及交变温度的影响,具有作为空间机构活动构件材料使用的发展潜力。另外,锆合金的高抗腐蚀性,使其有望在废水、废气、废化学液体等处理方面作为结构材料获得重要应用。因此,开发设计具有优异力学性能的新型锆合金成为拓宽锆合金应用领域的关键环节。本课题对锆及其合金进行了系统的理论和实验研究。材料的宏观性质与其微观的电子结构密切相关,基于密度泛函理论结合Bader电荷密度拓扑和拉普拉斯分析等方法,对锆及其合金的电子结构和性质进行了深入研究。弄清了锆合金电子结构的特性,其具有很窄的d电子能带,处于较宽的s和p电子能带中间,揭示了锆合金电子成键特性,弄清了锆合金中典型相的剪切模量、杨氏模量及韧脆性本质与电子结构的关系。采用VCA虚晶近似理论和SQS准无序模型等方法进行了锆合金无序占位构型的固溶体和化合物性能计算,并成功应用于Zr-Ti、Al、V、Nb等合金体系的固溶强化研究当中,查明了不同合金元素的强化效果,为合金成分设计提供了理论依据。基于结构强化及无序固溶强化等强化机制,提出了锆合金强化设计方法,成功设计开发了5种新型高强度锆合金体系,其拉伸强度>1200MPa,塑性>5%,密度比常用钢降低30%,具有良好的综合力学性能。本课题的研究对推动锆合金在空间机构构件以及在耐酸、碱、盐和污水处理等领域的应用,进一步拓宽锆合金的应用范围,具有重要的科学意义和应用前景。

项目成果

期刊论文数量(56)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Structure and mechanical properties of tungsten mononitride under high pressure from first-principles calculations
第一性原理计算高压下一氮化钨的结构和机械性能
  • DOI:
    10.1016/j.commatsci.2013.06.003
  • 发表时间:
    2013-11
  • 期刊:
    Computational Materials Science
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Xue, Yanan;Li, Xinting;Ma, Mingzhen;Liu, Riping
  • 通讯作者:
    Liu, Riping
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  • DOI:
    10.1039/c5ra15992j
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Hao, Ruru;Zhang, Xinyu;Liu, Riping
  • 通讯作者:
    Liu, Riping
Microstructure and mechanical properties of hot-rolled Zr–3Al–χBe alloys
热轧Zr-3Al-Be合金的显微组织与力学性能
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2015.06.017
  • 发表时间:
    2015-08
  • 期刊:
    Mater. Sci. Eng. A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    X.Y.Zhang;B.Pan;M.Z.Ma;R.P. Liu
  • 通讯作者:
    R.P. Liu
Effect of aspect ratio and surface defects on the photocatalytic activity of ZnO nanorods.
长径比和表面缺陷对ZnO纳米棒光催化活性的影响
  • DOI:
    10.1038/srep04596
  • 发表时间:
    2014-04-04
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhang X;Qin J;Xue Y;Yu P;Zhang B;Wang L;Liu R
  • 通讯作者:
    Liu R
A facile synthesis of nanorods of ZnO/graphene oxide composites with enhanced photocatalytic activity
具有增强光催化活性的ZnO/氧化石墨烯复合材料纳米棒的简便合成
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2014.10.008
  • 发表时间:
    2014-12
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    N. Rodthongkum;S. Limpanart;M. Z. Ma;R. P. Liu
  • 通讯作者:
    R. P. Liu

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SOS1蛋白病理生理功能研究进展
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    郝倩
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王金涛
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  • 发表时间:
    --
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  • 通讯作者:
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超音速燃烧室煤油点火及稳焰实验研究
  • DOI:
    10.1515/tjj-2019-0026
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    Aerospace Science and Technology
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    岳连捷;贾轶楠;徐骁;张新宇;张鹏
  • 通讯作者:
    张鹏

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张新宇的其他基金

基于相结构稳定性的高弹高强钛合金设计与制备技术研究
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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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