冷阴极环形电子束源等离子体阳极“透镜”效应机理及其束流品质优化

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51775527
  • 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:
    E0509.加工制造
  • 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

To the phenomena of scanty fundamental researchs about ringy electron beam of cold cathode beam source,which helps to improve quality of ecectron beam additive manufacturing in current domestic, the 3D model of the ringy electron beam source, mathematic model of plasma anode “lens” and the electron optical system will be builded. A series of experimentations about the key technique parameters influenced electron beam quality will be developed at the test equipment of cold cathode electron beam source. By means of the Beamassure system of electron beam energy density analysis and a new type test methods of beam quality, the characteristics of ringy electron beam of cold cathode beam source will be tested. The experimental tests with analog computation, will be used to research the characteristic of interreaction of positive ion and ringy cathode, mechanism of plasma anode “lens” of cold cathode electron beam source and methodes to improve ringy electron beam quality. It will break through the ring beam occurrence technology, the control and test technology of the cold cathode electron beam source, solve the basic problems such as the characteristic token of second electron emission, mathematic description of plasma anode “lens”, theoretics calculation to improve the quality of “electron beam waist”, the magnetic field control of the ringy electron beam quality optimization. Provide scientific theory, the control method and the mathematics model for the cold cathode electron beam source structure design and optimization of ringy electron beam.
针对当前国内对有助于提高电子束熔丝增材制造质量的冷阴极环形电子束源的基础科学问题研究不深入、不透彻的现象,分别建立冷阴极环形电子束源的三维模型、等离子体阳极“透镜”效应的数学模型及其电子光学系统,在组建的束源试验平台上,开展关键工艺参数和束流品质相关性的系列化试验,采用新型束流品质检测方法结合电子束能量密度检测仪Beamassure系统,对冷阴极环形电子束的特性进行检测分析;将数值模拟与试验检测结果相结合,研究正离子与环形阴极相互作用的二次电子发射特性、等离子体阳极“透镜”效应机理、束流品质优化方法;突破冷阴极环形电子束的发生、调控及其检测的关键技术,解决冷阴极环形电子束源二次电子发射特性表征、等离子阳极“透镜”效应的数学表述、冷阴极环形电子束“注腰”束流品质优化的理论计算、束流品质优化的电磁场控制等基础问题,为冷阴极环形电子束源结构及其束流品质的优化提供科学理论、数学模型和控制方法。

结项摘要

电子束熔丝增材制造是一种适用于高附加值大型金属结构件快速制造的技术。国内外常用电子束熔丝增材制造技术普遍采用轴侧送丝的热阴极电子束熔丝成形技术,轴侧送丝的热阴极电子束熔丝成形技术由于阴极寿命有限、存在加热阴影区、热输入大,使得成形件组织粗大,成形质量难以大幅提高。相对而言,丝束同轴冷阴极电子束增材制造技术具有电子枪阴极寿命长、无加热阴影区、热输入少等优点,微观组织得到明显改善,而丝束同轴冷阴极电子束技术在国内研究较少,因此本项目针对丝束同轴冷阴极电子束核心束源涉及的关键科学技术问题进行了研究,主要开展了正离子与环形阴极相互作用的二次电子发射特性及其表征方法、冷阴极环形电子束源的等离子体阳极“透镜”效应机理、冷阴极环形电子束“注腰”束流品质的优化方法、冷阴极环形电子束束流品质优化的电磁控制方法等研究工作;研制了1套基于等离子体阳极的冷阴极环形电子束流发生试验装置,提出了1种基于等离子体阳极的冷阴极环形电子束源束流品质优化的方法;获得了1种冷阴极电子束源等离子阳极“透镜”的表征与“注腰”位置求解方法;试验中发现:.(1)在环形束斑冷阴极电子枪的阴极表面存在一个阴极压降区,二次电子通过该区域被加速,穿过阴极压降区,按照阴-阳极之间的电场方向反向运动,最终汇聚在电子束“注腰”位置;.(2)环形束斑冷阴极电子枪的阴极弧面半径为100mm,阳极倾角α为40°时,电子束“注腰”位置的电子束能量密度达到最大;.(3)等离子阳极“透镜”与电场作用密切相关,等离子阳极“透镜”可以采用工作电压强度、阴极表面正离子分布状态及焦距参数等进行表征;.(4)电子束“注腰”是一段电子能量高度汇聚的柱状区,气流量对“注腰”出现的位置及其直径等参数影响较大。.上述研究工作的开展为丝束同轴冷阴极电子束熔丝增材制造技术的推广应用,提供了技术理论支持,对于未来航空航天领域重点型号结构件的快速成形验证、缩短型号研制周期具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(10)
丝束同轴冷阴极电子束熔丝特性及TC4成形组织
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    北京航空航天大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许海鹰
  • 通讯作者:
    许海鹰
环形束斑冷阴极电子枪的研制及其束流品质优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    电焊机
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    桑兴华;许海鹰
  • 通讯作者:
    许海鹰
丝束同轴冷阴极电子枪的研制
  • DOI:
    10.13385/j.cnki.vacuum.2021.02.15
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    真空
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许海鹰
  • 通讯作者:
    许海鹰
冷阴极气体放电电子束源系统研制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    航空制造技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许海鹰
  • 通讯作者:
    许海鹰
冷阴极气体放电电子枪逆变电源的研制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    电力电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许海鹰
  • 通讯作者:
    许海鹰

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其他文献

TC4钛合金脉冲电子束焊温度场模拟仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    焊接技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范霁康;张建;许海鹰;彭勇;杨东青;王克鸿
  • 通讯作者:
    王克鸿
基于视觉信息融合的熔丝成形制造路径在线识别
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    常树鹤;张昊宇;许海鹰;洪宇翔;王力;都东
  • 通讯作者:
    都东
薄板 TC4 钛合金脉冲电子束焊接技术研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范霁康;齐铂金;李晓鹏;许海鹰;杨东青;彭勇;王克鸿
  • 通讯作者:
    王克鸿

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

        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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