纳米稀土-过渡金属高熵合金的电化学制备及其磁性研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20873184
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    32.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2011
  • 批准年份:
    2008
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2009-01-01 至2011-12-31

项目摘要

高熵合金(High Entropy Alloys)是传统合金之外的另一个合金世界,由于其高温热稳定性、耐蚀性、高强度、高硬度、高抗氧化性质、优异的磁电性能等,为金属材料开创了一个新的领域,成为一种极具发展潜力的新兴材料。本项目旨在有机溶剂(DMF或DMSO)中,运用电化学方法研究稀土与过渡金属离子还原的电极过程动力学及其高熵合金诱导共沉积的机理;着重研究软磁或永磁性稀土?过渡金属高熵合金材料的电化学制备以及纳米结构调控机制,通过高熵合金纳米结构形貌表征、变温X?Ray衍射相变研究和磁性测量,探讨稀土?过渡金属高熵合金的组成、纳米结构、相变与磁性的关系,为实现高熵合金材料的设计、制备的人工调控以及磁性预测提供理论依据。本项目对用电化学沉积方法制备纳米软磁或永磁性高熵合金材料具有重要的指导意义,对促进纳米金属磁性薄膜材料发展,提升我国在纳米材料和稀土资源应用领域的自主创新能力具有重大意义。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(44)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
MnO2 multilayer nanosheet clusters evolved from monolayer nanosheets and their predominant electrochemical properties
由单层纳米片演变而来的 MnO2 多层纳米片簇及其主要电化学性能
  • DOI:
    10.1016/j.elecom.2009.01.001
  • 发表时间:
    2009-03-01
  • 期刊:
    ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Feng, Zhan-Ping;Li, Gao-Ren;Tong, Ye-Xiang
  • 通讯作者:
    Tong, Ye-Xiang
Electrochemical Synthesis and Magnetic Studies of Ni-Fe-Co-Mn-Bi-Tm High Entropy Alloy Film
Ni-Fe-Co-Mn-Bi-Tm高熵合金薄膜的电化学合成及磁性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    高等学校化学研究(英文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Peng;Xia Dao-cheng;Tong Ye-xiang;Ma Hui-xuan;Yao Chen-zhong
  • 通讯作者:
    Yao Chen-zhong
General electrochemical assembling to porous nanowires with high adaptability to water treatment
通用电化学组装多孔纳米线,对水处理具有高适应性
  • DOI:
    10.1039/c0ce00519c
  • 发表时间:
    2011-04
  • 期刊:
    Crystengcomm
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Lu, Xi-Hong;Zheng, De-Zhou;Xu, Ming;Huang, Yun-Yun;Xie, Shi-Lei;Liu, Zhao-Qing;Liang, Chao-Lun;Liu, Peng;Tong, Ye-Xiang
  • 通讯作者:
    Tong, Ye-Xiang
Facile and Efficient Electrochemical Synthesis of Lanthanum Hydroxide Nanospindles and Nanorods
氢氧化镧纳米纺锤和纳米棒的简便高效电化学合成
  • DOI:
    10.1149/1.3486446
  • 发表时间:
    2010-12
  • 期刊:
    Electrochemical and Solid State Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Su, Yuzhi;Liu, Zhaoqing;Tong, Yexiang;Zheng, Dezhou;Liu, Zili
  • 通讯作者:
    Liu, Zili
Facile Electrochemical Synthesis of ZnO/ZnS Heterostructure Nanorod Arrays
ZnO/ZnS异质结构纳米棒阵列的简便电化学合成
  • DOI:
    10.1149/1.3597611
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Liu, Zhaoqing;Lu, Xihong;Tong, Yexiang
  • 通讯作者:
    Tong, Yexiang

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其他文献

导电高分子纳米管阵列的电化学可控合成及其储能应用
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    卢雪峰;李奇;冯锦先;方萍萍;卢锡洪;刘鹏;李高仁;童叶翔
  • 通讯作者:
    童叶翔
Keggin型缺位杂多阴离子PW_(11)O_(39)~(7-)电催化降解硝基苯
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    王崇太;华英杰;韦吉崇;麦发刚;张大帅;童叶翔
  • 通讯作者:
    童叶翔
Keggin型铬取代磷钨杂多阴离子在D301R树脂上的吸附性质
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    中山大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    华英杰;舒火明;华淑艳;王崇太;童叶翔
  • 通讯作者:
    童叶翔

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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