低温下正电子微探针检测铝合金中溶质原子团簇及位错缺陷的灵敏度增强效应研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11665017
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    34.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3004.核分析技术及应用
  • 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

The mechanism property of aluminium alloy is affected by solute precipitations as well as dislocations which are contained in them. Positron annihilation spectroscopy is a powerful method which can be used to study precipitations and dislocations in aluminium alloy due to its high sensitivity as well as nondestructive. However, most of the studies are focused on the advanced stage of precipitations and/or dislocations’ formation, the sduty of shallow trap properties of precipitations and dislocations is being paid little attention. In this project, we will use positron annihilation spectroscopy primarily, connect with X-ray diffraction, TEM as well as Vickers microhardness to study: (1) In situ.evolution of solute atoms during natural aging process of aluminium alloy after quenching; (2) Evolution of microstructure of dislocations during isochronal as well as isothermal annealing; (3) The shallow trap property of solute clusters at low temperature; (4) The shallow trap property of dislocations at low temperature; (5) The interaction of solute clusters and dislocations at low temperature. The results of this project will provides precursory information to the research of shallow trap in alloy.
铝合金中溶质原子析出物和形变位错都会对合金的机械性能产生影响。正电子湮没谱学作为一种高灵敏度的无损探测技术,是研究铝合金中溶质原子析出物和形变位错的有力手段。然而,在溶质原子团簇形成的初期,由于其尺寸很小,对正电子的捕获能力较弱。另外,形变位错也可能是一种正电子浅捕获态。因此,原子团簇和位错只有在低温下才能更有效的捕获正电子,使得探测灵敏度得到增强。本项目主要利用正电子湮没谱学技术,结合X射线衍射、透射电镜显微成像和维氏硬度等手段,研究:(1)铝合金固溶淬火后自然时效过程中溶质原子的实时演化;(2)形变位错随等时退火和等温退火的结构演化;(3)低温下溶质原子团簇的浅捕获态缺陷特性;(4)低温下位错线的浅捕获态缺陷特性;(5)低温下溶质原子团簇和位错线的相互作用。项目的研究结果将提供一种有效提高正电子探测原子团簇灵敏度的新思路。

结项摘要

项目背景:合金中的溶质原子析出和形变位错等对合金性能有着重要的影响,正电子湮没谱学是研究溶质原子团和位错缺陷的有力手段。但是析出初期纳米级别大小的溶质原子团和形变位错可能是正电子浅捕获态缺陷,只有在低温下才能更有效的捕获正电子,使得探测灵敏度得到增强。.主要研究内容:本项目利用正电子湮没谱学研究了铝基合金固溶淬火及形变处理后自然时效、等时退火、等温退火过程中的微结构演化,以及低温下溶质原子团及形变位错的浅捕获态缺陷特征。.研究成果:发表论文1篇.关键数据:铝银二元合金淬火后自然时效初期快速形成溶质原子团捕获正电子,在140℃人工时效时溶质原子团继续长大。在10-290K温度范围实验结果显示溶质原子团为浅捕获态缺陷,溶质质量分数1%的铝银合金自然时效和人工时效后浅捕获态缺陷的正电子结合能分别约为18.8meV和50meV。.科学意义:本研究利用正电子湮没谱学的灵敏性能揭示了合金自然时效初期快速的微结构变化过程,创新性地在低温范围研究了浅捕获态缺陷对正电子的捕获特性,显示了正电子湮没谱学在合金内纳米级别的溶质原子团簇的独特探测能力,为进一步研究多元合金及其它体系合金内的浅捕获态缺陷提供参考,具有现实的研究意义。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Enhanced positron trapping by Ag nanoclusters at low temperatures: A challenge of positron sensitivity to quantum dots
银纳米团簇在低温下增强正电子捕获:正电子对量子点敏感性的挑战
  • DOI:
    10.1063/1.4978917
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zou B.;Qi N.;Liu Z. W.;Chen Z. Q.;Liu H. Q.;Yi D. Q.;Tang Z.
  • 通讯作者:
    Tang Z.

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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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