低维纳米结构形貌演变对复合界面材料热量输运特性的影响

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51476094
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    83.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0606.热物性与热物理测试技术
  • 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

Thermal interface materials (TIMs) have wide applications in thermal control and thermal management fields, but the low thermal conductivity of TIMs greatly limits its application in chip and high power LED cooling. The shape of thermal conductive component is a key factor influencing the thermal transportation of the composites, but the law of nanostructure morphology influence on the thermal conductivity of TIMs is not yet clear. The project will systematically investigate the influence of the evolution of low dimensional nanostructures on the thermal conductivity of the composites mainly using the experimental method, supplemented by a theoretical study. Experiment part, the influence of evolution of nanostructure morphology themselves on TIMs thermal conductivity, thermal diffusivity, thermal contact thermal resistance and other physical characteristics will be investigated. We will design and guide the preparation process of nano- composite system, real-time monitor the morphology change of low dimensional structures, and establish the relations between the morphology evolution and thermal physical properties. We will design TIMs based on 3D superstructures, which reflect the synergies among the low dimensional structures in order to maximize the enhanced heat transfer properties of low dimensional materials. Theoretical part, molecular dynamics simulation will be used to study the thermal conductivity of nanocomposites containing different shape nanostructure, and a reasonable and effective theoretical model will be established. The project will provide the scientific foundation for the design of TIMs with excellent heat transfer properties.
热界面材料(TIMs)在热控制和热管理方面有广泛的应用,但目前TIMs热导率较低,大大限制了其在芯片散热、高功率LED冷却等领域的应用。导热组份形状是影响复合体系热量输运的关键因素,但纳米结构形貌对TIMs热导率的影响规律尚不明晰。本项目将采用实验为主、理论为辅的方法系统研究低维纳米结构形貌演变对复合体系导热性能的影响。实验方面,研究纳米结构自身形貌演变对TIMs热导率、热扩散率、界面热阻等热物理特性的影响;主动设计并引导纳米复合体系制备过程,实时监控低维结构在复合体系中的形貌变化规律,建立纳米结构形貌演变与热量输运性能间的有机联系;设计基于3D超结构的TIMs,实现低维纳米结构间的协同效应,以最大限度地发挥低维材料的强化传热特性。理论研究方面,采用分子动力学模拟含不同形貌纳米结构复合体系的热导率,建立合理有效的理论模型。本课题将为设计具有优异传热性能的TIMs提供必要的基础性科学依据。

结项摘要

热界面材料(TIMs)在热控制和热管理方面有广泛的应用,但目前TIMs热导率较低,大大限制了其在芯片散热、高功率LED冷却等领域的应用。导热组份形状是影响复合体系热量输运的关键因素,但纳米结构形貌对TIMs热导率的影响规律尚不明晰。本项目采用实验为主、理论为辅的方法系统研究低维纳米结构形貌演变对复合体系导热性能的影响,建立了纳米结构形貌演变与热量输运性能间的有机联系。目前,本项目已发表研究论文28篇,其中SCI收录(第一标注)20篇,EI收录2篇,核心期刊1篇,申请发明专利且已获得授权5项,培养研究生8名,其中三名同学获得国家奖学金,一名研究生在国际应用技术创新大赛中获得一等奖,一名研究生荣获“王补宣-过增元青年优秀口头论文二等奖”。论文的总引用次数为337次,其中两篇文章入选ESI高被引论文,分别获得了160次和86次引用。项目负责人应邀在2015年中国国际石墨烯创新大会作了主题报告。参加了国际传热大会,并担任第十五届国际传热大会Section Chair。参加了The 3th International Conference on Power and Renewable Energy,并担任会议的Program Co-chair。组织了2018年微纳尺度传热及热物性青年学术论坛,并获得不错的反响。项目负责人获得“上海曙光学者”荣誉称号,获聘中国工程热物理学会传热传质分会青年委员会委员,获聘国际期刊ES Energy & Environment执行副主编。项目成果“微纳尺度材料热控技术及其应用”荣获2018 年中国产学研合作创新成果奖优秀奖。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(1)
专利数量(4)
Exceptionally high thermal conductivity of thermal grease: Synergistic effects of graphene and alumina
导热硅脂极高的导热率:石墨烯和氧化铝的协同效应
  • DOI:
    10.1016/j.ijthermalsci.2015.01.006
  • 发表时间:
    2015-05-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Yu, Wei;Xie, Huaqing;Chen, Lifei
  • 通讯作者:
    Chen, Lifei
Silicon carbide nanowires suspensions with high thermal transport properties
具有高热传输性能的碳化硅纳米线悬浮液
  • DOI:
    10.1016/j.applthermaleng.2015.10.116
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Applied Thermal Engineering
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Wei Yu;Mingzhu Wang;Huaqing Xie;Yiheng Hu;Lifei Chen
  • 通讯作者:
    Lifei Chen
Enhanced thermal conductivity for graphene nanoplatelets/epoxy resin composites
石墨烯纳米片/环氧树脂复合材料的增强导热性
  • DOI:
    10.1115/1.4036796
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    Journal of Thermal Science and Engineering Applications
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Dahai Zhu;Yu Qi;Wei Yu;Lifei Chen;Mingzhu Wang;Huaqing Xie
  • 通讯作者:
    Huaqing Xie
热界面材料的研究进展
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1009-2412.2018.03.004
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国基础科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘长青;陈茂;于伟
  • 通讯作者:
    于伟
Synergistic improvement of thermal transport properties for thermoplastic composites containing mixed alumina and graphene fillers
含有混合氧化铝和石墨烯填料的热塑性复合材料热传输性能的协同改善
  • DOI:
    10.1002/app.43242
  • 发表时间:
    2016-04-05
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Yu, Wei;Qi, Yu;Xie, Huaqing
  • 通讯作者:
    Xie, Huaqing

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其他文献

我国省域高等教育与新型工业化耦合协调格局及其影响因素分析
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    10.19512/j.cnki.issn2096-2088.2017.01.003
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  • 通讯作者:
    张鹏
多元视角下城市规模层级演进与重构 ———以山东省为例
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    赵林
span style=font-family:Times New Roman,serif;font-size:10.5pt;Thermal Properties of Polymethyl Methacrylate Composite Containing Copper Nanoparticles,/span
含铜纳米粒子的聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的热性能,
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    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    于伟
  • 通讯作者:
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    --
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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电导探针法测量高固含体系循环液速和气含率
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王金福

其他文献

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于伟的其他基金

基于低共熔凝胶和液态金属构筑双连续相导热网络降低接触热阻的研究
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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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