新型Sc2O3-Y2O3 纳米透明陶瓷的强韧化及光传输机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51872033
  • 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:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

With the rapid development of superspeed and high Mach air vehicles, there is an urgent demand for infrared window and dome materials with even higher mechanical and optical properties. In the present project, a novel Sc2O3-Y2O3 infrared ceramic is proposed, and the relative scientific problems, such as the control of particle size, shape, dispersion and homogeneity of the Sc2O3-Y2O3 nanopowder, the evolution and control of nanocrystalline grain size during sintering, the elimination of defects, the strengthening and toughening mechanisms, and the mechanism of coordinative improvement of mechanical and optical properties, will be investigated. The systematic study and profound understanding of these scientific problems will provide theoretical basis for the fabrication, microstructural control and improvement of performance of the transparent ceramics. A high strength Sc2O3-Y2O3 ceramic with optical transmittance that covers both visible and infrared light regions will be developed, solving the problems such as opaque in visible light region and tendency to be eroded by rain for the mostly investigated MgO-Y2O3 infrared nanocomposites, and providing an ideal candidate for window and dome materials used for superspeed and high Mach air vehicles.
红外制导超高速和高马赫数飞行器的快速发展,对3-5 μm中波红外波段窗口和球罩材料的光学性能和力学性能提出了越来越高的要求。本项目提出了一种新型Sc2O3-Y2O3红外陶瓷,并开展Sc2O3-Y2O3粉体尺寸、形貌、分散性和均匀性控制,烧结过程中纳米晶尺寸演变及控制机理,纳米结构透明陶瓷中缺陷消除机制,纳米透明陶瓷的强韧化机理,力学与光学性能协同提高机制等科学问题的研究。通过对上述科学问题的系统、深入研究及深刻理解,奠定该新型红外光学材料的制备、微结构控制及高性能化方面的理论基础。在此基础上,研制出可覆盖可见-中红外“双色”区间、高强度的新型高性能Sc2O3-Y2O3纳米红外陶瓷,克服目前国内外研究最多的MgO-Y2O3纳米透明陶瓷在可见光不透明以及耐雨水侵蚀性不好的问题,为红外制导超高速飞行器和高马赫数飞行器用红外波段窗口和球罩提供一种理想的候选材料。

结项摘要

Y2O3透明陶瓷具有熔点高、热稳定性好、光学透过范围宽等特性,尤其是在红外光谱区具有高透过率以及高温下发射系数低,满足新型高速飞行器红外窗口和整流罩的基本需求。但是,Y2O3陶瓷本身硬度与力学性能较低,限制了其高速飞行器方面的应用。 .本项目分别采用固溶强化结合细晶强化和双组分复相强化的方法,提升Y2O3陶瓷的综合性能。首先,研究了Y2O3-Sc2O3固溶体陶瓷,从粉体合成和处理,陶瓷的放电等离子烧结(SPS)研究等几个方面,深入系统研究粉体-陶瓷-组织结构-性能之间的构效关系,实现了Y2O3-Sc2O3固溶体陶瓷与Y2O3基多组分固溶体陶瓷强韧性能的显著提升。其次,以Y2O3-MgO复相纳米陶瓷为基础,深入研究调控微观组织结构与中红外透光性的联系,研制出性能优良的Y2O3-MgO复相纳米陶瓷。另外,研究了新型的Gd2O3-MgO纳米复合红外透明陶瓷的粉体合成、烧结机理以及制备工艺优化,得到了性能优异的Gd2O3-MgO复相纳米陶瓷。.采用溶胶-凝胶燃烧法制备出成分均匀的Y2O3基固溶体粉末,通过控制了燃料剂(蔗糖)与氧化剂(硝酸盐)的比例有效调节了合成粉体的关键特性。放电等离子烧结研究表明,Y2O3-Sc2O3固溶体粉体在1300℃-1350℃烧结30min-60min,能够得到高致密的Y2O3-Sc2O3陶瓷。由于离子半径不同,形成的Y2O3基固溶体陶瓷的晶格产生畸变、进而引起晶格应力,促进了烧结过程中物质传输与扩散,降低了晶粒尺寸,提升了组织均匀性,从而提升了该固溶体陶瓷性能。对于Y2O3-MgO复相纳米结构陶瓷,金属离子和柠檬酸最佳摩尔比为0.75时,合成的粉体晶粒尺寸细小(9.2nm),比表面积较高(70m2/g),碳含量少(1.25%)。在1350℃热压烧结后,Y2O3-MgO复相陶瓷平均晶粒尺寸为147nm,在波长1.42 μm处透过率高达64.3%,在2-6 μm的中红外波段处透过率达到80%以上,接近理论透过率。采用热压烧结工艺制备了新型Gd2O3-MgO纳米复合红外透明陶瓷,其晶粒尺寸为85 nm,3-5 μm透过率达到84.8%,维氏硬度为14.1 GPa。本研究为高性能中红外透光陶瓷的研究奠定了理论和技术基础。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Lu_2O_3-MgO纳米粉体合成及其复相红外透明陶瓷制备
  • DOI:
    10.15541/jim20210149
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    无机材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    满鑫;吴南;张牧;贺红亮;孙旭东;李晓东
  • 通讯作者:
    李晓东
氧化钇基高熵固溶体陶瓷的 SPS 烧结与性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    广州化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吕珊珊;孙旭东;霍地
  • 通讯作者:
    霍地
Influence of Yb and Si on the fabrication of Yb:YAG transparent ceramics using spherical Y2O3 powders
Yb和Si对球形Y2O3粉末制备Yb:YAG透明陶瓷的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2019.05.294
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Jinsheng Li;Qilong Guan;Lei Wu;Jinjin Yue;Xiaodong Li;Xudong Sun;Xiwei Qi
  • 通讯作者:
    Xiwei Qi
Synthesis of nanopowders with low agglomeration by elaborating Φ values for producing Gd2O3-MgO nanocomposites with extremely fine grain sizes and high mid-infrared transparency
通过精细化δ值合成低团聚纳米粉末,以生产具有极细晶粒尺寸和高中红外透明度的Gd2O3-MgO纳米复合材料
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of the European Ceramic Society
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Nan Wu;Xiaodong Li;Mu Zhang;Yi Ren;Qi Zhu;Haijun Peng;Hongqiang Ru;Xudong Sun
  • 通讯作者:
    Xudong Sun
Preparation of MgO–Y2O3 Composite Ceramic by Aqueous Gel Casting
水凝胶注模法制备MgO·Y2O3复合陶瓷
  • DOI:
    10.1166/jno.2021.2940
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics
  • 影响因子:
    0.6
  • 作者:
    Liangwen Liu;Mu Zhang;Xing’an Wang;Xudong Sun
  • 通讯作者:
    Xudong Sun

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其他文献

基于近红外光谱实时监测乙醇发酵过程多组分参数
  • DOI:
    10.1073/pnas.0806338105
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    生物工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王旭东;刘涛;薛闯;王子璇;孙旭东
  • 通讯作者:
    孙旭东
Centrifugal slip casting for preparing open-cell Al_2O_3 foam
离心注浆法制备开孔Al_2O_3泡沫
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    材料与冶金学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    于景媛;孙旭东
  • 通讯作者:
    孙旭东
A Novel Chitosan/Polyvinyl Pyrrolidone (CS/PVP) Three-Dimensional Composite and Its Mechanism of Strength Improvement
新型壳聚糖/聚乙烯吡咯烷酮(CS/PVP)三维复合材料及其强度提高机理
  • DOI:
    10.1080/00222348.2011.562072
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Macromolecular Science, Part B Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖慧泉;孙旭东;齐陈泽;曾敏峰;王宝义;张鑫
  • 通讯作者:
    张鑫
焰熔法生长钛酸锶单晶体生长室内温度分布的数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘旭东;毕孝国;孙旭东
  • 通讯作者:
    孙旭东
基于双重响应面法的航空发动机叶片振动概率分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    推进技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙旭东;路成;宋鲁凯;魏文龙
  • 通讯作者:
    魏文龙

其他文献

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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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