极端条件下变形对稀土永磁纳米晶织构形成及磁性的影响

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51771220
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Exchange coupling between soft and hard magnetic materials in nanoscale is considered an effective way to achieve high energy product in permanent magnets, and the breakthrough obtained in nanocomposite thin films proves that it is feasible. The obstacle in nanocomposite bulk materials is ultrafine hard phase size and texture cannot be realized simultaneously by traditional technique like powder sintering and hot deformation. In this project, innovative extreme deformation technique including high pressure, low temperature, slow /creep deformation will be applied to investigate the evolution of texture in NdFeB magnets with ultrafine nano grains, in which higher pressure is used to induce deformation at low temperature, slow/creep deformation gives successive energy for the formation of texture through atom diffusion, grain sliding/rotating. The influence of deformation pressure, deformation temperature and deformation rate during this extreme deformation condition on the grain boundary, stress state, grain deformation/rotation and the formation of texture will be deeply studied accompanied by modling thermodynamic and dynamics simulation in order to find out the texture formation mechanism in rare earth permanent magnetic alloys, and finally a high magnetic performance in ultrafine nanograins and strong textured permanent bulk materials will be obtained.
纳米复合被认为是最有可能获得磁能积突破的新一代永磁材料的有效途径。近年来在永磁薄膜材料研究上取得的突破性的研究进展充分说明了其可行性。制约纳米复合块体永磁研究进展的主要原因是传统的粉末烧结和高温热变形工艺下硬磁相的超细纳米晶尺寸和强织构无法同时实现。本项目以NdFeB为主要研究对象,创新性的采用高压在低温下启动超细晶纳米颗粒的变形;采用慢速乃至蠕变的变形速度给原子扩散、晶界滑移和晶粒转动以充分的时间进行,为织构的形成提供持续的动力;通过高压、低温、蠕变变形的极端条件下来研究NdFeB纳米晶织构的演化规律,并深入研究极端变形条件下变形压力、变形温度、变形速度等对纳米晶晶界、应力状态、晶粒的变形、转动以及织构形成的影响,进而通过变形热力学和动力学模拟织构的形成,澄清稀土永磁合金纳米晶织构的形成机制,并获得具有超细纳米晶和强织构的高性能稀土永磁块体材料。

结项摘要

纳米复合被认为是最有可能获得磁能积突破的新一代永磁材料的有效实现途径,近年来在永磁薄膜材料研究上的研究进展充分说明了其可行性。然而相对薄膜复合永磁材料的研究进展,块体复合的研究却相对进展缓慢。制约纳米复合块体永磁研究进展的主要原因是纳米晶硬磁相颗粒的取向困难,尤其是晶粒尺寸降低到一百纳米以下后基本难以形成织构。传统的粉末烧结法得到的硬磁相取向后的晶粒尺寸在微米量级,而用高温热变形工艺可降低晶粒尺寸到三百纳米左右后就无法进一步降低了。本项目针对100纳米以下硬磁纳米晶粒尺寸和织构难以同时实现的技术难题,以NdFeB硬磁相为研究体系,创新性的采用高压(50~100吨)在450~550摄氏度的低温(低于富Nd晶界相熔点)下启动超细晶纳米颗粒的变形;采用慢速乃至蠕变的变形速度(10-3~10-6 s-1)给原子扩散、晶界滑移和晶粒转动以充分的时间进行,为织构的形成提供持续的动力,成功制备出了晶粒尺寸在80–110 nm,织构度达到 90%以上,磁能积(BH)max≥45 MGOe的纳米晶NdFeB磁体。微观结构表征发现了松散并且较宽的晶界组织,进一步研究发现在慢速变形过程中的应力应变曲线出现了类似蠕变变形的平台区,这些都证明了不需要传统的高温液相,在低温下以固相晶界为媒介的蠕变变形下晶粒的转动是高取向NdFeB纳米晶织构形成的新型变形机制。此外对于这种低对称性的NdFeB和SmCo金属间化合物合金材料,塑性的产生和织构的形成都不同于高对称性的单质金属材料。项目组进一步通过分子动力学计算,发现这种材料不需要位错就能表现出大的塑性变形。通过强度对晶粒尺寸的依赖性关系研究,我们通过理论预测和实验首次揭示出SmCo5合金具有剪切带和反HP关系的特征,这些特征区别于在金属体系中报道的典型的观察结果。SmCo5合金具有的非晶剪切带使得变形下裂纹不容易产生进而使得这类材料的塑性增加。这些结果对低对称性的稀土合金的纳米晶尺寸下的织构形成具有重要的理论和现实意义。

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(3)
High energy product of isotropic bulk Sm-Co/α-Fe(Co) nanocomposite magnet with multiple hard phases and nanoscale grains
具有多个硬质相和纳米级晶粒的各向同性块体 Sm-Co/α-Fe(Co) 纳米复合磁体的高能积
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Materials Science & Technology
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Shuo Li Longfei Ma Jinkui Fan Jianping Yang Qi;Juan Du
  • 通讯作者:
    Juan Du
Enhanced magnetic properties of anisotropic Nd-Fe-B nanocomposites by Fe(C) coating
Fe(C)涂层增强各向异性 Nd-Fe-B 纳米复合材料的磁性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    J Rare Earth
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Fengqing Wang Guiping Tang Baoru Bian Lulu Yao;Qiang Zheng;Juan Du
  • 通讯作者:
    Juan Du
单层磁性纳米颗粒膜的制备及性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    兵器材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘景花 李霄 郑强 刘进军 刘喆 边宝茹;杜娟
  • 通讯作者:
    杜娟
Plasticity without dislocations in a polycrystalline intermetallic
多晶金属间化合物中无位错的塑性
  • DOI:
    10.1038/s41467-019-11505-1
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nature Communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Hubin Luo;Hongwei Sheng;Hongliang Zhang;Fengqing Wang;Jinkui Fan;Juan Du;J. Ping Liu;Izabela Szlufarska
  • 通讯作者:
    Izabela Szlufarska
影响SmCo5@FeCo软磁相包覆效果的关键因素
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    兵器材料科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姚璐璐;王凤青;司平占;边宝茹;郑强;杜娟
  • 通讯作者:
    杜娟

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王佳佳;殷坤龙;杜娟;王轶力
  • 通讯作者:
    王轶力

其他文献

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杜娟的其他基金

低温高压蠕变变形下SmCo5纳米晶织构化及磁性研究
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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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