用于原位中子衍射的大腔体静高压技术研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    10976018
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A31.NSFC-中物院联合基金
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

本项目将研究适用于原位子中子衍射的大腔体静高压加载和系统集成技术,包括压力与温度的控制及样品封装、中子束的聚焦与准直、衍射样品的精确定位与控制、中子衍射光路的设计、衍射信号的采集及背底消除等,建立具有可控压力(0-10 GPa)和温度(100-1000 K) 、大腔体(样品尺寸约10 mm)的原位中子衍射高压装置设计方案和测试技术,为实现高压及高/低温样品环境原位中子衍射实验研究平台提供技术基础。研发和设计的平台及配套技术可以使样品在高压和高/低温的环境下进行原位中子衍射,从而可开展对国防材料(包括核材料、重金属材料、炸药材料)、能源材料(储氢材料与气水合物等)、非晶态材料(如玻璃、熔体等)与纳米材料等在高压下的结构、性能及行为的研究,并将在广阔的科学领域发挥作用。

结项摘要

通过本项目研究开发了适用于原位子中子衍射的大腔体静高压加载和系统集成技术,包括压力与温度的控制、样品封装、中子束的聚焦与准直、衍射样品的精确定位与控制、中子衍射光路的设计、衍射信号的采集及背底消除等,建立了具有可控压力(0-10 GPa)和温度(100-1000 K) 、大腔体(样品尺寸约10 mm)的原位中子衍射高压装置设计方案和测试技术,为实现高压及高/低温样品环境原位中子衍射实验研究提供了技术基础。研发和设计的平台及配套技术可以使样品在高压和高/低温的环境下进行原位中子衍射,从而可开展对国防材料(包括核材料、重金属材料、炸药材料)、能源材料(储氢材料与气水合物等)、非晶态材料(如玻璃、熔体等)与纳米材料等在高压下的结构、性能及行为的研究,并将在广阔的科学领域发挥作用。项目针对中国工程物理研究院中子堆源,完成了用于原位子中子衍射的大腔体静高压系统的设计方案,并研制了一套用于高压原位中子衍射的的对顶砧大腔体静高压装置,已交付给中国工程物理研究院对口单位使用。自行制备了用于高压原位中子衍射的多晶金刚石、碳化硅、碳钨压砧10余套,并发展优化了相关技术。发表论文10余篇,其中SCI论文8篇,授权专利2项(发明及实用新型各一项),申请专利3项。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
力学结构及末级压砧硬度对八面体压腔高压发生效率的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    管俊伟;贺端威;王海阔;许超;王文丹;王凯雪;贺凯;彭放*
  • 通讯作者:
    彭放*
A hybrid pressure cell of pyrophyllite and magnesium oxide to extend the pressure range for large volume cubic presses
叶腊石和氧化镁的混合压力单元,可扩展大容量立方压力机的压力范围
  • DOI:
    10.1080/08957959.2012.657636
  • 发表时间:
    2012-06
  • 期刊:
    High Pressure Research
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Haikuo Wang;Duanwei He*
  • 通讯作者:
    Duanwei He*
Superhard solid solutions of diamond and cubic boron nitride
金刚石和立方氮化硼的超硬固溶体
  • DOI:
    10.1016/j.scriptamat.2012.02.006
  • 发表时间:
    2012-05
  • 期刊:
    Scripta Materialia
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Mingjun Tang;Duanwei He;Wendan Wang et al
  • 通讯作者:
    Wendan Wang et al
Synthesis of stoichiometric CrN crystals through solid-state ion-exchange reaction
通过固态离子交换反应合成化学计量的 CrN 晶体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chemistry-A European Journal
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Miao Chen;Shanmin Wang;Jiangzhong Zhang;Duanwei He;Yusheng Zhao
  • 通讯作者:
    Yusheng Zhao

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其他文献

Behaviors of Zn2GeO4 under high pressure and high temperature
Zn2GeO4在高压高温下的行为
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/25/7/076101
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chin. Phys. B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    晏小智;雷力;李晓东;贺端威
  • 通讯作者:
    贺端威
金刚石-碳化硅超硬复合材料的冲击强度
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    李媛媛;喻寅;孟川民;张陆;王涛;李永强;贺红亮;贺端威
  • 通讯作者:
    贺端威
高压合成翡翠微结构的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    高压物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜雁春;贺端威;胡艺;刘银娟;刘方明;胡启威;樊小琴;杨淑雯;谭立洁
  • 通讯作者:
    谭立洁
二级6-8型静高压装置厘米级腔体内置石墨加热组装的设计与实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    高压物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王强;贺端威;刘进;刘方明;丁未;马迎功;刘腾;李媛媛;吴京军;张佳威;寇自立
  • 通讯作者:
    寇自立
锗在高压下固化时的相演化及动力学成因
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高压物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贺端威;王文魁
  • 通讯作者:
    王文魁

其他文献

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金刚石-立方氮化硼超硬固溶体的结构与性能调控
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    11027405
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    180.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目
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  • 批准号:
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    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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