面心立方结构多主元高熵合金凝固机制的同步辐射研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51471044
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    84.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0102.金属材料制备与加工
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The FCC structured multi-component high entropy alloys possess many excellent comprehensive mechanical properties with a good prospect of industrial application. Yet the study of the mechanism of solidification is the key to this kind of alloy industrial application theory basis. But the abundant elemental kinds and contents, complex atomic interaction along with the opacity of the alloys lead to the difficulty of observing the solidification process and researching the solidification mechanism. At present, the theoretical and experimental research on the solidification mechanism of multi-component high entropy alloys are very lacking. The project is based on this, which will use the high-energy x-ray synchrotron radiation in situ imaging, 3D reconstructed and diffraction techniques to observe the real-time solidfication process and 3D reconstructed imagines of the typical FCC structured high entropy alloys to achieve the whole solidification process and the solidification structure quantitative measurement, as well as how to influence solidification process by solidification parameters, e.g., solidification rate, temperature gradient etc. On the basis on the studies above, the interaction laws and dependencies between the different groups of atoms in the complex multi-component high entropy alloys systems will be explored. Finally, the theoretical model of alloy nucleation and growth will be established, which will lay a solid theoretical foundation of the industrial application of the alloys.
面心立方结构多主元高熵合金具备很多优异的综合性能,具有良好的工业应用前景,对其凝固机制的研究是该类合金工业化应用的关键理论基础。然而该类合金的元素种类和含量较多,多原子交互作用强烈,加上合金的不透明性使得其凝固过程的实验观测十分困难,对其开展凝固机制研究带来了极大的不便,目前关于多主元高熵合金凝固理论的实验和理论研究均十分缺乏。本项目基于高能同步辐射硬X射线原位成像、三维立体成像与衍射技术,实现对具有面心立方结构的典型高熵合金的凝固过程进行实时观测、凝固组织三维立体重构与原位衍射表征,可对其整个凝固过程以及合金完全凝固后的组织结构等进行精准的定量测量,并探索凝固速度、温度梯度等主要凝固参量对其凝固过程的影响机制,从而揭示面心立方结构多主元高熵合金这一复杂体系中不同组元原子间的相互作用规律与依赖关系,建立该类合金形核和生长的理论模型,为该类合金的工业化应用奠定坚实的理论基础。

结项摘要

高熵合金是最近一些年发展起来的一类新型合金,研究发现面心立方结构的高熵合金铸态时就表现出极好的塑性和可加工性及高的组织稳定性,具备很多优良的综合性能,具有广阔的工业应用前景。对其凝固机制的研究是该类合金工业化应用的基础,然而该类合金的元素种类和含量较多,多原子交互作用强烈,对其开展凝固机制研究带来了极大的不便,目前关于高熵合金凝固理论的实验和理论研究均十分缺乏。. 鉴于此,本项目结合同步辐射技术,对面心立方结构的典型高熵合金的凝固过程进行研究分析、对凝固组织进行三维立体重构与原位衍射表征,并探索凝固速度、温度梯度等主要凝固参量对其凝固过程的影响机制,揭示面心立方结构多主元高熵合金凝固机制,为该类合金的工业化应用奠定坚实的理论基础。研究发现,面心立方结构高熵合金实质上是一种过饱和固溶体,其生长各向异性较弱,二次枝晶臂不发达,在凝固时倾向于形成胞状结构或等轴晶结构,在定向凝固条件下易于形成单晶。凝固速度会影响面心立方结构高熵合金的晶粒尺寸,凝固速度较快时,晶粒较为细小,冷却时热流方向具有方向性时,晶粒朝着和热流相反的方向生长。凝固时各原子扩散较为缓慢,凝固后常常有纳米析出相形成或调幅分解结构形成。面心立方结构的高熵合金晶格畸变严重,没有溶质和溶剂原子之分,互为溶质和溶剂原子,晶粒内部元素分布较为均匀。由于面心立方高熵合金元素种类较多、元素含量较高使得位错移动速度较慢,反而有利于高熵合金的塑性变形。面心立方结构高熵合金的特性使得其从低温到高温都具有良好的塑性变形能力,具有广阔的工业应用前景。目前的研究结果表明,面心立方结构高熵合金是一个可精确熔炼控制成分和组织,制备成大体积铸锭,可在宽温域条件下使用的一类新型高性能结构功能一体化材料。. 在本项目的资助下共发表SCI论文25篇(已标注本基金号),EI论文2篇(已标注本基金号),获批发明专利3项,完成了所有预定的研究内容,达到了预期目标。

项目成果

期刊论文数量(25)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Formation rules of single phase solid solution in high entropy alloys
高熵合金中单相固溶体的形成规律
  • DOI:
    10.1179/1743284715y.0000000130
  • 发表时间:
    2016-03
  • 期刊:
    Materials Science and Technology
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Jiang L.;Lu Y. P.;Jiang H.;Wang T. M.;Wei B. N.;Cao Z. Q.;Li T. J.
  • 通讯作者:
    Li T. J.
Composition, Microstructure, Phase Constitution and Fundamental Physicochemical Properties of Low-Melting-Point Multi-Component Eutectic Alloys
低熔点多元共晶合金的成分、显微组织、相组成及基本理化性能
  • DOI:
    10.1016/j.jmst.2016.08.022
  • 发表时间:
    2017-02
  • 期刊:
    Journal of Materials Science & Technology
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    K. Zhou;Z. Tang;Y. Lu;T. Wang;H. Wang;T. Li
  • 通讯作者:
    T. Li
A multi-component AlCrFe2Ni2 alloy with excellent mechanical properties
具有优异机械性能的多元AlCrFe2Ni2合金
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2016.01.096
  • 发表时间:
    2016-04-15
  • 期刊:
    MATERIALS LETTERS
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Dong, Yong;Gao, Xiaoxia;Li, Tingju
  • 通讯作者:
    Li, Tingju
多元低熔点共晶合金Sn16Bi52Pb32和In21Sn12Bi49Pb18凝固组织和相组成研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周楷尧;汤忠毅;董勇;卢一平
  • 通讯作者:
    卢一平
Effect of Mo and Ni elements on microstructure evolution and mechanical properties of the CoFeNixVMoy high entropy alloys
Mo、Ni元素对CoFeNixVMoy高熵合金显微组织演变和力学性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2015.07.185
  • 发表时间:
    2015-11-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Jiang, L.;Cao, Z. Q.;Li, T. J.
  • 通讯作者:
    Li, T. J.

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其他文献

阿仑单抗诱导后钙神经蛋白抑制剂单药治疗方案在肾移植中的应用:一项系统评价研究
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘雪娜
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    Nuclear Physics Review
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    卢一平
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    2021
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  • 作者:
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多面Ni31Si12-Ni2Si共晶合金的电磁变质
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    10.1007/s11434-012-5024-3
  • 发表时间:
    2012-03
  • 期刊:
    Chinese Science Bulletin
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢一平;李国宾;杜艳艳;姬艳硕;靳群;李廷举
  • 通讯作者:
    李廷举

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卢一平的其他基金

下一代舰船桨用高强韧共晶高熵合金优化设计与铸造成形技术
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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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