多场耦合条件下铁电多层厚膜电卡效应的动力学研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51172020
  • 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:
    E0206.功能陶瓷
  • 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

铁电制冷是一种利用电卡(热)效应工作的高效固态制冷技术,是微电子和微机电系统最佳制冷方案之一。电卡效应是利用退极化过程中有序熵增加进行吸热制冷,与铁电相变过程中的相界移动密切相关。因此,电卡效应既决定于热力学状态,也受动力学过程影响。但是目前电卡效应的动力学研究还很缺乏。本项目将对多场耦合条件下动力学参数对铁电多层厚膜电卡效应的影响展开系统研究。由于多层厚膜具有与薄膜类似的巨电卡效应,而且有效体积远超薄膜,可以形成巨大的实际吸热量,因此本项目以多层厚膜为主要研究对象,特别关注各动力学参数对电卡效应的影响,同时充分考虑应力-电场-温度多场耦合作用的影响,以便获得动力学参数影响电卡效应的规律和物理图象,建立材料显微结构特征与动力学过程的关联,并且通过动力学参数控制电卡效应来实现高效的单循环净制冷。本项目不但对电卡效应的基础研究具有重要意义,而且对铁电制冷实用化也将起到促进作用。

结项摘要

铁电制冷是一种利用铁电材料电卡效应工作的高效固态制冷技术,是微电子和微机电系统最佳制冷方案之一。电卡效应利用撤电场退极化过程中有序熵增加进行吸热制冷,与铁电相变过程中的相界移动密切相关,因此电卡效应既决定于热力学状态,也受动力学过程影响,但是目前电卡效应的动力学研究还很缺乏。.本项目计划系统研究铁电陶瓷动力学参数对电卡效应的影响及其与材料组分和显微结构关联,最终通过调节动力学参数获得高效的电卡效应循环制冷。项目按照原计划进行,其中尤其对显微结构及材料组分的影响进行了重点研究,最终成功获得了由动力学参数控制的高效制冷循环。.首先,我们系统研究了动力学参数对钛酸钡基铁电陶瓷电卡效应的影响。研究发现,钛酸钡陶瓷的物理特性受动力学参数影响显著,符合指数标定率;但是钛酸钡单晶的则不受动力学参数的影响,且与不同晶体取向无关。利用动力学参数控制钛酸钡陶瓷多层厚膜的电卡效应成功地在单一循环内实现了高达0.37J/g的净制冷量。.其次,我们设计实现了基于动力学参数控制的新型制冷方式设计,在实现高效制冷的同时简化了微制冷器设计,摒弃了原设计中热开关等复杂机构,该设计在2012年日内瓦国际发明博览会上荣获金奖。.再次,本项目系统研究了显微结构及相变特征对电卡效应的影响。实验证明一级相变的电卡效应主要由相变熵所决定,为电卡效应决定因素的理论争议提供了可靠的实验证据。利用钛酸钡单晶的典型一级相变获得了目前有文献报道的最高电卡效率(4.8K@10kV/cm),还发现单晶电卡效应数值在交变电场与温度的共同作用下显著降低,这是国际上首次关注铁电材料在电卡应用中的可靠性问题。钛酸钡陶瓷由于存在晶界等显微缺陷电卡效应显著降低(ΔT=0.5K),但是性能可靠性显著提升,采用纳米粉制备陶瓷模糊晶界可以有效地提升电卡效应(1.5K)并保持良好的可靠性。采用流延工艺制备多层厚膜陶瓷样品,利用DSC直接热流测试法表征了电卡性能,获得了高达10.1J/kg的等温熵变。还在国际上首次在钛酸铋钠陶瓷中发现了反常电卡效应,引领了该领域的新方向。.最后,本项目系统探讨了不同电卡效应表征方法之优缺点,重点分析了目前最普遍采用的热力学间接表征法的种种问题及其中假象的产生,填补了本领域研究的一项空白。此外,还建立了一种新型电卡效应熵变直接测试方法。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Left-handed properties of a composite structure with metallic wires in a homogeneous Lorentz medium
均匀洛伦兹介质中金属丝复合结构的左手特性
  • DOI:
    10.1007/s12613-012-0532-3
  • 发表时间:
    2012-01
  • 期刊:
    International Journal of Minerals Metallurgy and Materials
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Bai, Yang;Xu, Fang;Qiao, Li-jie
  • 通讯作者:
    Qiao, Li-jie
Combined effects of diffuse phase transition and microstructure on the electrocaloric effect in Ba1-xSrxTiO3 ceramics
扩散相变和微观结构对 Ba1-xSrxTiO3 陶瓷电热效应的综合影响
  • DOI:
    10.1063/1.4825266
  • 发表时间:
    2013-10-14
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Bai, Yang;Han, Xi;Qiao, Li-Jie
  • 通讯作者:
    Qiao, Li-Jie
Engineering soft magnetic properties by doping ions in low-fired M-type hexaferrite with Bi-Co-Ti substitution
通过在 Bi-Co-Ti 替代低温烧制 M 型六角铁氧体中掺杂离子来设计软磁性能
  • DOI:
    10.1039/c5ra17542a
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Bai Yang;Zhang Wenjie;Qiao Lijie;Cao Jiangli
  • 通讯作者:
    Cao Jiangli
Both High Reliability and Giant Electrocaloric Strength in BaTiO3 Ceramics
BaTiO3 陶瓷兼具高可靠性和巨大电热强度
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Bai, Yang;Han, Xi;Zheng, Xiu-Cheng;Qiao, Lijie
  • 通讯作者:
    Qiao, Lijie
Entropy-change measurement of electrocaloric effect of BaTiO3 single crystal
BaTiO3单晶电热效应的熵变测量
  • DOI:
    10.1002/pssa.201127695
  • 发表时间:
    2012-05-01
  • 期刊:
    PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Bai, Yang;Ding, Kai;Qiao, Lijie
  • 通讯作者:
    Qiao, Lijie

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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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