基于纳米碳化物弥散和晶界净化制备高强韧钨基材料及其性能优化机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51671184
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0103.金属材料使役行为与表面工程
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Tungsten materials are promising candidates for plasma-facing materials in fusion reactors. However, current tungsten materials could not satisfy the requirement for practical application, and tungsten materials with excellent mechanical properties, high-temperature stability as well as thermal-shock resistance are highly needed. The present proposal plans to enhance the strength and toughness of tungsten materials by nanosize carbide dispersion and grain boundary purification. Trace Zr, C or ZrC would be employed to diminish the detrimental effect of impurity elements, such as O, N, and hence purify/strengthen grain boundary and improve the low-temperature ductility. At the same time, very small (<10 nm) second-phase (ZrC) particles introduced in tungsten by solution-precipitation method could elevate the strength, toughness and high-temperature properties. Additionally a large amount of particle-matrix phase interfaces would be promising for enhancing the thermal-shock resistance and irradiation resistance. Therefore, nanostructured W-Zr-C alloys with excellent comprehensive properties can be expected. Basing on the W-Zr-C alloys, multi-component W-Zr-Ta-C alloys would be developed, due to their potential in reducing deuterium/tritium retention and inhibiting hydrogen bubble formation. The preparation technology and mechanism of carbide particle refinement, as well as the synergistic effect of nanosize carbide dispersion and grain boundary purification on the comprehensive properties of tungsten materials would be systematically investigated. The project will provide theoretical and experimental foundation for the development of high-performance tungsten materials required for fusion reactors and other extreme applications.
钨基材料是核聚变堆面向等离子体材料的主要候选者,但目前的钨基材料在力学性能、高温稳定性和抗热冲击性能等方面不能满足实际应用的要求。对此,本项目拟通过纳米碳化物弥散和晶界净化协同提升钨基材料的强韧性:通过微量Zr、C或ZrC调控杂质O、N而净化/强化钨晶界和提高材料的低温韧性,同时利用固溶-析出机制使第二相颗粒(ZrC)控制在10nm以下且均匀分布在细小钨晶粒中,从而大幅提高材料的强度、韧性和高温性能,并利用ZrC与钨基体之间形成的大量相界面提高抗热冲击性能和抗辐照性能,最终研制出综合性能优异的钨基合金(W-Zr-C体系)。在此基础上发展多元W-Zr-Ta-C合金,使合金具有更优的氘氚滞留特性和抗氢泡形成能力。本项目将系统地研究钨中碳化物颗粒细化的工艺和机理,阐明纳米碳化物弥散和晶界净化协同提升钨基材料综合性能的微观机理,为聚变堆及其它极端条件下使用的高性能钨基合金的研发提供理论和实验基础。

结项摘要

钨被认为是最有前景的聚变堆面向等离子体材料,但钨存在室温脆性、再结晶脆性、辐照脆化等不足。针对钨基材料面临的主要问题,我们基于纳米碳化物弥散和晶界净化开展高性能钨合金材料的制备及性能优化机理研究,制备了W-ZrC、W-Zr/Ta-C等纳米碳化物弥散增强的钨合金材料,考察了纳米碳化物尺寸、含量及制备工艺对钨合金力学性能、高温稳定性、热负荷性能及抗辐照性能的影响规律,研制了若干体系高性能的钨合金材料。通过固溶-析出、激光粉碎等方法,使W-ZrC合金中ZrC颗粒尺寸细化至10nm以下;在纳米碳化物弥散钨合金基础上,发展了钨合金的复合强韧化方法,探索制备了高温高强韧的W-ZrC-K、W-ZrC-Re合金等材料。研制的纳米结构W-ZrC合金板材具有优异的力学性能、高温稳定性、抗热负荷冲击、抗等离子体刻蚀和抗中子辐照性能,综合性能指标处于国际先进水平,被国家重点研发计划《CFETR国产先进材料小样品高剂量中子辐照及结构性能测评》项目组选为入堆辐照的两种国产先进钨基材料之一。相关研究为我国未来聚变堆用高性能钨基材料的研发提供了科学基础。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
Prediction and Analysis of Tensile Properties of Austenitic Stainless Steel Using Artificial Neural Network
利用人工神经网络预测和分析奥氏体不锈钢的拉伸性能
  • DOI:
    10.3390/met10020234
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Metals
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Yuxuan Wang;Xuebang Wu;Xiangyan Li;Zhuoming Xie;Rui Liu;Wei Liu;Yange Zhang;Yichun Xu;Changsong Liu
  • 通讯作者:
    Changsong Liu
Fabrication and characterization of nanocrystalline ODS-W via a dissolution-precipitation process
通过溶解-沉淀过程制备和表征纳米晶 ODS-W
  • DOI:
    10.1016/j.ijrmhm.2019.01.002
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    International Journal of Refractory Metals and Hard Materials
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    R Wang;Z M Xie;Y K Wang;J P Song;Q F Fang;R Liu;Y Jiang;J F Yang;T Zhang;X P Wang;C S Liu
  • 通讯作者:
    C S Liu
Recrystallization behavior and thermal shock resistance of the W-1.0 wt% TaC alloy
再结晶%20行为%20和%20热%20冲击%20电阻%20of%20%20W-1.0%20wt%%20TaC%20合金
  • DOI:
    10.1016/j.jnucmat.2018.01.042
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Nuclear Materials
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Xie Z. M.;Miao S.;Zhang T.;Liu R.;Wang X. P.;Fang Q. F.;Hao T.;Zhuang Z.;Liu C. S.;Lian Y. Y.;Liu X.;Cai L. H.
  • 通讯作者:
    Cai L. H.
Microstructure evolution of pure tungsten after low-energy and high-fluence He+ implantation assessed by synchrotron grazing incidence X-ray diffraction
通过同步加速器掠入射 X 射线衍射评估低能高通量 He 注入后纯钨的微观结构演化
  • DOI:
    10.1016/j.jnucmat.2020.152663
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Nuclear Materials
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    W.J. Huang;M. Sun;J.F. Yang;W. Wen;Z.M. Xie;L.C. Zhang;R. Liu;C.A. Chen;Y. Jiang;X.P. Wang;X.B. Wu;Q.F. Fang
  • 通讯作者:
    Q.F. Fang
Effects of swaging and annealing on the microstructure and mechanical properties of ZrC dispersion-strengthened tungsten
型锻和退火对ZrC弥散强化钨显微组织和力学性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ijrmhm.2018.05.018
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    International Journal of Refractory Metals and Hard Materials
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Liu R.;Xie Z. M.;Yao X.;Zhang T.;Wang X. P.;Hao T.;Fang Q. F.;Liu C. S.
  • 通讯作者:
    Liu C. S.

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其他文献

钨-锆-氧化钇合金及其制备方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013-10-25
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘瑞;谢卓明;方前锋;王先平
  • 通讯作者:
    王先平
Regularly-swelling plumes generated in atmospheric pressure argon plasma jet excited by a biased sinusoidal voltage
由偏置正弦电压激发的大气压氩等离子体射流中产生规则膨胀的羽流
  • DOI:
    10.1152/jn.90312.2008
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Plasma Sources Science and Technology
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    李雪辰;蔺孝通;吴凯玥;任晨华;刘瑞;贾鹏英
  • 通讯作者:
    贾鹏英
钙长石矿物的化学活性及其固碳潜力研究初探
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    长春工程学院学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘瑞
  • 通讯作者:
    刘瑞
长期荷载作用后钢-竹界面黏结性能分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    建筑结构学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李玉顺;张家亮;刘瑞;张振文
  • 通讯作者:
    张振文
股骨头坏死非手术治疗的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国当代医药
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    满达;赵建民;刘瑞;等.
  • 通讯作者:
    等.

其他文献

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刘瑞的其他基金

基于界面调控和碳化物弥散制备高性能抗辐照钼合金及其性能优化机理
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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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