基于β凝固的新型γ-TiAl合金多向变形行为及协调变形机制研究

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基本信息

  • 批准号:
    51704174
  • 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:
    E0414.材料冶金加工
  • 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

γ-TiAl alloys are considered to be most promising light-weight structural materials for high temperature application in aviation and aerospace fields. However, the development of TiAl alloys was hindered by poor hot workability and intrinsic brittleness. Multi-directional forging is a versatile technique for the great grain refinement and improvement of mechanical properties. The novel γ-TiAl alloy based β solidifying exhibits excellent hot workability, which provides an opportunity for the application of multi-directional forging in TiAl alloys. Currently, the related research is rather less. In this project, it is hoped to obtain β solidifying TiAl alloys with fine grains and excellent mechanical properties fabricated by multi-directional forging. Meanwhile the studies will be done to clarify some scientific issues about the multi-directional forging and room temperature deformation mechanisms of β solidifying TiAl alloys. The microstructural evolution law of β solidifying TiAl alloys during the multi-directional forging will be studied. The effect of β phase on the decomposition and dynamic recrystallization of lamellar structure in TiAl alloys will be explained. The compatible deformation mechanisms among γ,α2 and β0 phases during room temperature deformation can be illustrated. The optimum multi-directional forging processes and sequential heat treatment of β solidifying TiAl alloys can be proposed. The research of this project will not only provide theoretic support for multi-directional forging of β solidifying TiAl alloys, but also improve the plastic deformation theoretical system of TiAl alloys .
γ-TiAl合金是一种在航空航天领域极具应用前景的新型轻质高温结构材料。但较低的室温塑性和较差的热加工性能始终阻碍着TiAl合金的发展。多向锻造能有效细化合金的显微组织,改善合金的力学性能。基于β凝固发展的新型γ-TiAl合金具有优异的热加工性能,为多向锻造在TiAl合金中的应用提供了可能。目前尚未有相关的文献报道。本课题提出利用多向锻造技术制备细晶高性能的β凝固TiAl合金,并针对β凝固TiAl合金多向锻造及室温变形的若干科学问题,研究β凝固TiAl合金多向锻造的组织演变规律;阐明β相对TiAl合金片层组织分解及动态再结晶的影响机制;揭示室温变形条件下γ、α2和β0三相的协调变形机制;提出适于β凝固TiAl合金的多向锻造工艺和锻后热处理工艺。通过本课题的研究,将为β凝固TiAl合金的多向锻造提供理论支持,并丰富和完善TiAl合金的塑性变形理论。

结项摘要

γ-TiAl合金具有低密度、高强度、优异耐高温性能和抗蠕变性能等优点,是制备航空发动机叶片的理想备选材料。但传统γ-TiAl合金热加工性能较差,阻碍了其工程应用。通过引入β相,能够显著改善TiAl合金的热加工性能,基于此发展了新型的β凝固TiAl合金。这为实现TiAl合金的多向变形提供了条件。因此,本项目研究了β凝固TiAl合金的多向变形行为。取得的主要创新成果如下: 深入研究了新型β凝固TiAl合金的多向变形行为,在多向变形过程中,γ/α2片层大量分解为等轴γ晶粒和无规则β相;γ相的动态再结晶和β相的动态回复是β凝固TiAl合金多向变形过程中的主要软化机制;软质β相的存在大幅改善了TiAl合金的高温变形能力,使其能够实现无包套多向锻造;确定了β凝固Ti–43Al–2Cr–1.5Mn–0.1Y合金最佳的多向变形工艺:道次变形量30%;道次数为3;每道次的初始变形温度为1250°C,变形速率不低于0.2mm/s;制备了细晶、无裂纹的β凝固TiAl合金锻坯;通过多向锻造,显著改善了TiAl合金的室温拉伸强度和延伸率;无Nb-TiAl合金的韧脆转变温度一般低于750°C;通过调整β稳定元素的种类含量,能够在一定程度上降低β相硬度,从而有利于β凝固TiAl合金在室温下γ和β相的协调变形。研究了适于β凝固TiAl合金的锻后组织热处理工艺。Ti–43Al–2Cr–1.5Mn–0.1Y合金全片层组织的热处理工艺为1320℃/10min/炉冷,其片层晶团直径约为200μm。全片层组织的断裂机制以穿片层及沿片层断裂为主。以上成果将为β凝固TiAl合金的多向锻造提供理论支持,并丰富和完善TiAl合金的塑性变形理论。

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)
Precipitation behaviour during the beta -> alpha/omega phase transformation and its effect on the mechanical performance of a Ti-15Mo-2.7Nb-3Al-0.2Si alloy
Ti-15Mo-2.7Nb-3Al-0.2Si合金β->α/omega相变过程中的析出行为及其对力学性能的影响
  • DOI:
    10.1038/s41598-019-54114-0
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Xu Tiewei;Zhang Shanshan;Liang Sen;Cui Ning;Cao Lei;Wan Yong
  • 通讯作者:
    Wan Yong
The Microstructural Evolution, Tensile Properties, and Phase Hardness of a TiAl Alloy with a High Content of the beta Phase
高含量 β 相 TiAl 合金的显微组织演变、拉伸性能和相硬度
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    MATERIALS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Cui Ning;Wu Qianqian;Yan Zhiyuan;Zhou Haitao;Wang Xiaopeng
  • 通讯作者:
    Wang Xiaopeng
Effects of Strain Rate and Annealing Temperature on the Evolution of Microstructure and Texture in Pure Niobium
应变速率和退火温度对纯铌显微组织和织构演变的影响
  • DOI:
    10.1007/s11661-019-05425-4
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    Metallurgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy and Materials Science
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Xu T. W.;Zhang S. S.;Cui N.;Cao L.;Wan Y.
  • 通讯作者:
    Wan Y.
Microstructural and Textural Evolutions during beta -> alpha/omega Transformation in Biomedical Ti-15Mo Alloy and Its Effects on Mechanical Performance
生物医用 Ti-15Mo 合金 β -> α/omega 转变过程中的微观结构和织构演变及其对机械性能的影响
  • DOI:
    10.1007/s11665-019-04408-1
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Materials Engineering and Performance
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Xu T. W.;Zhang S. S.;Cui N.;Cao L.;Wan Y.
  • 通讯作者:
    Wan Y.
The Directional Solidification, Microstructural Characterization and Deformation Behavior of -Solidifying TiAl Alloy
凝固态TiAl合金的定向凝固、显微组织表征及变形行为
  • DOI:
    10.3390/ma12081203
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Materials
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Cui Ning;Wu Qianqian;Wang Jin;Lv Binjiang;Kong Fantao
  • 通讯作者:
    Kong Fantao

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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]
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          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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