镁合金层状有序相中的原子尺度下位错构型和状态以及与蠕变机制关系的研究

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基本信息

  • 批准号:
    51171189
  • 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:
    E0101.金属材料设计、计算与表征
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

本项目旨在揭示层状有序结构强化镁合金的高温蠕变机制,探索优化合金力学性能的途径,为耐热抗蠕变镁合金的研发和应用奠定理论基础。含长周期堆垛有序相(LPSO)的镁合金,其高温强度远优于AZ等系镁合金,具有很大的应用潜力。LPSO同时具有结构和化学有序,研究其内部及Mg/LPSO界面区域的位错特性和行为是揭示LPSO强化机制的关键。本项目拟利用高空间分辩率和Z衬度成像及EELS等电子显微学技术,从LPSO相中位错的精细结构出发,为解析LPSO强化机制提供原子尺度的直接证据,探索其中位错的行为和影响因素,阐明LPSO结构影响镁合金力学性能,尤其是抗高温蠕变的机制,为耐热镁合金的成分和组织设计奠定技术基础。预期本项目的成果也将丰富复杂有序结构高温蠕变的相关理论。

结项摘要

开发具有优异抗蠕变性能的耐热镁合金是轻合金的重要研究内容之一。长周期强化的Mg-TM-RE合金不仅室温强度高,而且在200℃条件下,其强度也不显著下降,表现出优异的高温力学性能。本研究以长周期强化的Mg97Zn1Y2合金为代表,研究了在70MPa拉应力下合金在150℃至300℃温度区间的拉伸蠕变行为。当蠕变温度为150℃时,加载100小时后,样品仍不发生蠕变变形;当温度升高到200℃和250℃时,100小时蠕变应变仅分别为0.01%和0.26%;只有当温度高达300℃时,样品才发生明显的蠕变变形。可见,长周期强化的Mg97Zn1Y2合金具有优异的抗高温蠕变能力。为了揭示该合金优异的抗蠕变机理,我们利用先进电子显微学对材料的显微结构进行了深入研究。发现在250℃以下,虽然长周期相内的基面滑移系能够开动,但位错数量很少,因此长周期强化相的塑性变形量基本可以忽略。还观察到长周期相中位错的运动总是伴随有局域化学成分的调整(如:形成科垂耳气团或贫Zn、Y的纳米尺度微区),即发生了位错运动与合金元素扩散的耦合交互作用,这能够阻碍位错的运动。在200℃以下,Mg基体内主要开动基面滑移(“a”位错);随着温度升高,锥面滑移开动(“a+c”位错)。像差校正高分辨Z衬度研究发现,“a”位错和“a+c”位错都能够在基面分解,形成层错,而且Zn和Y会偏聚到层错上,形成铃木气团。铃木气团的形成使得基面分解位错滑移的临界分剪应力高达26.5MPa,故能极大地增加基面滑移的阻力。另外,铃木气团也可以象GP区一样阻碍其它位错的运动。Mg基体中的生长层错不仅能够阻碍“a+c位错”滑移,而且能够防止合金在较低应力下通过形变孪生的方式塑性变形。因此,长周期强化相、科垂耳气团、铃木气团和Mg基体中的生长层错等都能够在高温条件下提高材料塑性变形所需的流变应力,起到强化材料的作用,从而在保障合金优异的抗高温蠕变性能方面发挥重要作用。本研究的结果对耐热镁合金的研发与应用具有一定的理论指导意义。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(0)
Direct observation of dislocation dissociation and Suzuki segregation in a Mgndash;Znndash;Y alloy by aberration-corrected scanning transmission electron microscopy
镁中位错解离和铃木偏析的直接观察
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Acta Materialia
  • 影响因子:
    9.4
  • 作者:
    Chisholm MF;Duscher G;Ma XL;Pennycook SJ
  • 通讯作者:
    Pennycook SJ
Role of crystal defects on brittleness of C15 Cr2Nb Laves phase
晶体缺陷对C15 Cr2Nb Laves相脆性的影响
  • DOI:
    10.1016/j.actamat.2012.01.030
  • 发表时间:
    2012-04
  • 期刊:
    Acta Materialia
  • 影响因子:
    9.4
  • 作者:
    Ma X. L.;Wang Y. J.;Zhuo M. J.;Pennycook S. J.
  • 通讯作者:
    Pennycook S. J.
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850 oC 下蠕变和氧化对镍基合金 617 疲劳寿命缩短的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Nuclear Materials
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Mikhail A. Sokolov;Donald L. Erdman III;Kun Mo;James F. Stubbins
  • 通讯作者:
    James F. Stubbins
Atomic-scale processes revealing dynamic twin boundary strengthening mechanisms in face-centered cubic materials
原子尺度过程揭示面心立方材料中的动态孪晶边界强化机制
  • DOI:
    10.1016/j.scriptamat.2012.08.032
  • 发表时间:
    2012-12-01
  • 期刊:
    SCRIPTA MATERIALIA
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Yang, Z. Q.;Chisholm, M. F.;Ye, H. Q.
  • 通讯作者:
    Ye, H. Q.
Interplay between deformation twins and basal stacking faults enriched with Zn/Y in Mg97Zn1Y2 alloy
Mg97Zn1Y2 合金中富含 Zn/Y 的变形孪晶与基底堆垛层错之间的相互作用
  • DOI:
    10.1080/09500839.2014.885123
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Philosophical Magazine Letters
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    X. H. Shao;Z. Q. Yang;X. L. Ma
  • 通讯作者:
    X. L. Ma

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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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