机械研磨表面梯度渗层的塑性变形行为及界面扩散机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51705095
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0505.机械摩擦学与表面技术
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Compared with traditional carburizing and heat treatment process, surface mechanical attrition treatment is capable of forming the gradient harden layer with carbon presence, improving the efficiency and homogeneity of carburizing and promoting the mechanical and service properties. In present, however, the mechanical polishing carburizing treatment technology is not yet perfect. There are limited researches directed at the diffusion behavior of surface carbon element and surface micro-plastic deformation, and performance controlling of mechanical attrite carburizing process. In view of the structural particularity of gradient carbon-containing layer, the project plans to employ the surface mechanical attrition treatment and low tempering to prepare the nano alloyed carbon-containing coating. Exploring the diffusion mechanism of different way of the introduction of reactant in attrition process and gradient distributing disciplinarian of carbon element along the depth direction, research the effect of rare earth doping on the depth of carburized layer and the alloying reaction rules of each components. Illuminate the effects of pre-deformation and pre-oxidation on the evolution of the depth of modified layer, grain size and residual stress. Based on the theories of grey relation and metal elastic deformation, build the math model of micro-plastic deformation and evolution of residual stress, thereby to establish cyclic deformation rule of modified layer and the mechanism of the initialization and inhabitation of interior cracks. The project also aims at achieving the preparation procedure controlling of the mechanical property of mechanical attrite layer, perfecting the reacting theory of mechanical attrite metal, so as to promote the development of the technology and the theory of surface modification.
相比于传统的渗碳热处理工艺,表面机械研磨技术可以在材料表面形成梯度结构的含碳硬化层,提高渗碳效率和均匀性,并提升涂层力学性能和服役性能。但目前机械研磨渗碳处理的工艺尚不完善,以及针对表面碳元素的扩散方式和表层微塑性变形行为、性能调控机理的研究较少。本项目针对梯度含碳改性层结构的特殊性,拟采用表面机械研磨技术与低温回火技术制备纳米合金化含碳涂层。探索研磨过程反应物不同引入方式的扩散机理以及碳元素沿深度方向的梯度分布规律,以及稀土掺杂对渗碳层深度的影响和各组元合金化反应规律。阐明基材的预变形(预拉伸、预压缩)和预氧化处理,对改性层深度、晶粒尺寸和残余应力演变规律的影响。基于灰度关联理论和金属弹塑性变形理论,建立微观塑性变形和残余应力演变的数学模型,确立改性层的循环形变规律和内部微裂纹萌生与抑制的机制。实现机械研磨层力学性能的制备工艺调控,完善机械研磨合金反应理论,推动表面改性技术和理论的发展。

结项摘要

表面机械研磨技术相比于传统的渗碳热处理工艺,可以在材料表面形成梯度结构的含碳硬化层,提高渗碳效率和均匀性,并提升涂层力学性能和服役性能。但目前机械研磨渗碳处理的工艺尚不完善,针对表面碳元素的扩散方式和表层微塑性变形行为、性能调控机理的研究较少。本项目针对梯度含碳改性层结构的特殊性,采用实验与数值模拟相结合的研究方法,对机械研磨表面梯度渗层的表/界面结构,以及热、力作用下渗层的应力状态及元素分布情况进行了有针对性的深入探究,以期获得机械研磨表面梯度渗层的塑性变形演变机理和元素扩散机制。项目按照预期研究计划执行,研究过程顺利,已经完成的主要研究内容有:采用表面机械研磨技术,制备了纳米级梯度渗层,重点研究了涂层,以及涂层/基体界面处的结构特征,揭示了机械研磨表面渗层的形成机理;研究了退火工艺对机械研磨渗层微观组织结构及力学性能的影响规律,明确了渗层的力、热耦合强化机制;揭示了稀土掺杂对机械研磨渗层界面结构以及碳元素扩散的影响规律,阐明了稀土掺杂时碳元素扩散效率提高的原因;探究了机械研磨表面渗层的塑性变形行为,获得了渗层塑性变形与应力之间的映射关系,建立了机械研磨梯度渗层的分子动力学模型,从分子尺度探究了机械研磨过程渗层微观缺陷的形成过程以及碳元素的扩散机制,阐明了在力、热作用下碳元素的扩散规律;开展了机械研磨与真空渗碳复合渗层的多元强化机制与界面反应规律研究,为新型梯度渗层的结构及性能优化设计提供理论指导。本项目深入揭示了机械研磨表面梯度渗层的塑性变形演变机理和扩散机制,为机械研磨渗层形成机理的构建提供理论支撑和实验依据,为精密齿类、轴类零件的表面改性和强化设计具有重要的指导意义。同时,基于上述研究成果,申请国家发明专利5项(其中授权1项);发表SCI学术论文13篇;获得黑龙江省高校科学技术奖(三等)1项。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Thermal stability of Ni-B/La2O3 coatings by electro-brush plating technique
电刷镀Ni-B/La2O3涂层的热稳定性
  • DOI:
    10.1016/j.surfcoat.2018.06.075
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    Surface and Coatings Technology
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Zhang Dan;Cui Xiufang;Jin Guo;Cai Zhaobing;Dong Meiling
  • 通讯作者:
    Dong Meiling
Influence of surface nanocrystallization pretreatment on high-temperature vacuum carburizing behavior
表面纳米化预处理对高温真空渗碳行为的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jmatprotec.2019.116519
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Dong;ML Cui;XF Lu;BW Feng;XR Song;SQ Jin
  • 通讯作者:
    SQ Jin
Microstructure and fatigue damage mechanism of Fe Co-Ni-Al-Ti-Zr high-entropy alloy film by nanoscale dynamic mechanical analysis
纳米动态力学分析Fe Co-Ni-Al-Ti-Zr高熵合金薄膜的显微组织及疲劳损伤机制
  • DOI:
    10.1016/j.vacuum.2018.10.061
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Vacuum
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Liu Jin-na;Xing Zhi-guo;Wang Hai-dou;Cui Xiu-fang;Jin Guo;Xu Bin-shi
  • 通讯作者:
    Xu Bin-shi
Preparation, deposited behavior and hydrophobic property of modified graphene oxide reinforced Ni composite coatings by magnetic field assisted electro-brush plating
磁场辅助电刷镀改性氧化石墨烯增强镍复合涂层的制备、沉积行为及疏水性能
  • DOI:
    10.1016/j.surfcoat.2020.126363
  • 发表时间:
    2020-12-15
  • 期刊:
    SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Zhang, Dan;Cui, Xiufang;Li, Dayan
  • 通讯作者:
    Li, Dayan
Underwater wet laser cladding on 316L stainless steel: A protective material assisted method
316L 不锈钢水下湿法激光熔覆:保护材料辅助方法
  • DOI:
    10.1016/j.optlastec.2018.09.022
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    OPTICS AND LASER TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Wen, Xin;Jin, Guo;Fang, Yongchao
  • 通讯作者:
    Fang, Yongchao

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其他文献

基于纳米压痕和纳米冲击技术研究溅射功率对Ti薄膜力学性能的影响
  • DOI:
    10.3901/jme.2018.02.117
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    靳巧玲;王海斗;李国禄;张建军;刘金娜
  • 通讯作者:
    刘金娜
纳米压痕法测量残余应力的研究现状
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    金国;王海斗;朱丽娜;刘金娜
  • 通讯作者:
    刘金娜

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高强韧纳米晶双相中熵合金涂层的界面调控与宽温域力学行为研究
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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

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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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