磁性非晶纤维功能复合材料的多级界面调控

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51601168
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Magnetic amorphous wires, especially glass-coated amorphous microwires fabricated by Taylor technique, have significant engineering perspective in next generation structural composites with integrated functionalities owning to their unique atomic structure and electromagnetic properties. The present project aims to produce wire-bunches of glass-coated amorphous microwires utilizing the so-called ‘wire bundle co-drawing technique’. In addition to control the size of wire and wire-bunch, the drawing process will be explored to tailor the micro-interface between metallic core and glass cover within a single microwire and the meso-interface between neighbouring wires within a bunch. The influence of processing parameters on the microstructure, mechanical and electromagnetic properties as well as residual stresses of the microwire and wire-bunches will be investigated. During the fabrication of wire-bunch composites, macromolecular coupling agent will be employed to tailor the wetting ability at the macro-interface between wire bunches and composite matrix. Thus, the multi-scale interfacial tailoring is realized at micro-, meso- and macro-scale, for composites containing amorphous wire-bunches. Property evaluation is then conducted to establish the relations among processing parameters, interfacial conditions and mechanical and electromagnetic properties, so as to optimize the design and fabrication of the developed functional composites for specific engineering applications.
磁性非晶纤维由于其独特的原子无序结构和电磁学特性在新型结构功能一体化复合材料领域具有重要的应用前景。本项目在玻璃包覆法制备磁性非晶纤维的基础上引入多根纤维集束拉拔概念,用以制备不同尺度的非晶纤维束;在改变纤维和纤维束几何尺寸的同时,调控纤维内部金属芯与包覆玻璃之间的微观界面以及束内纤维与纤维之间的介观界面特性;研究制备工艺参数对纤维和纤维束的微观结构、力学、电磁学特性和内部残余应力的影响。在非晶纤维复合材料制备过程中,通过大分子偶联剂来改善非晶纤维束与复合材料基体之间的宏观界面浸润性,进而实现非晶纤维复合材料在宏观、介观和微观尺度上的多级界面调控;通过组织分析和性能测试建立各级界面状态与非晶纤维复合材料的微波吸收性能和力学性能之间的关系,优化该类功能复合材料设计与制备工艺,最终为该类新型功能复合材料的工程应用提供技术支撑。

结项摘要

磁性非晶纤维由于其独特的原子无序结构和电磁学特性在新型结构功能一体化复合材料领域具有重要的应用前景。纤维内部几何尺寸、微观结构、应力状态等因素都对材料性能产生重要影响。本项目通过调整玻璃包覆金属非晶纤维拉拔工艺参数实现了微米、亚微米尺度金属非晶纤维的制备,研究了制备工艺参数对纤维和纤维束的微观结构、力学、电磁学特性和内部残余应力的影响。大分子偶联剂来改善非晶纤维束与复合材料基体之间的宏观界面浸润性,进而实现非晶纤维复合材料在宏观、介观和微观尺度上的多级界面调控;通过组织分析和性能测试建立各级界面状态与非晶纤维复合材料的微波吸收性能和力学性能之间的关系,优化了该类功能复合材料设计与制备工艺,最终为该类新型功能复合材料的工程应用提供技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Engineering Graphene Wrinkles for Large Enhancement of Interlaminar Friction Enabled Damping Capability
工程石墨烯皱纹可大幅增强层间摩擦的阻尼能力
  • DOI:
    10.1021/acsami.9b09393
  • 发表时间:
    2019-08-21
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Lu, Wenjiang;Qin, Faxiang;Peng, Hua-Xin
  • 通讯作者:
    Peng, Hua-Xin
Dataset on comparable magnetocaloric properties of melt-extracted Gd36Tb20Co (1)
熔融萃取 Gd36Tb20Co 的可比磁热特性数据集 (1)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Data in Brief
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    尹航博策;黄永江;鲍影;姜思达;王欢;秦发祥;沈红先;孙剑飞
  • 通讯作者:
    孙剑飞
The role of graphene oxide precursor morphology in magnetic and microwave absorption properties of nitrogen-doped graphene
氧化石墨烯前驱体形貌对氮掺杂石墨烯磁和微波吸收性能的影响
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ab1dac
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Quan L;Qin F X;Estevez D;Lu W;Wang H;Peng H X
  • 通讯作者:
    Peng H X

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  • 通讯作者:
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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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