稀土Y微合金化6.5%Si高硅钢增韧增塑机制及磁性能优化调控机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51704131
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0414.材料冶金加工
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

6.5% Si high-silicon steel has a broad application prospect in the field of energy conservation, noise reduction and other fields, because of its low core loss, high permeability, and near-zero magnetostriction. However, the brittleness of the material at room temperature caused by the ordering transformation hinders its production and application. At present, the preparation of high silicon steel sheet has made great progress based on the "gradual toughening and plasticizing rolling method" , but the toughness, plasticity and magnetic properties still need to be improved. Considering the rare earth (RE) with deep purification of molten steel, deterioration of harmful inclusions and its unique micro-alloying effect, this project intends to improve the toughness, plasticity and magnetic properties of high-silicon steel by adding yttrium (Y). The effects of Y on the modification, microstructure evolution, mechanical and magnetic properties of high-silicon steel will be studied by means of thermodynamic software calculation and advanced analysis testing technology. The mechanism of toughening and plasticizing, the effect of Y on the texture evolution of the high-silicon steel and the relationship between Y and the magnetic properties of high-silicon steel will be clarified, and theoretical models will be established. The optimization mechanism of the magnetic properties of Y micro-alloyed high-silicon steel will be clarified, which provides theoretical support for the development of RE micro-alloyed high-silicon steel sheet with better magnetic properties.
6.5%Si高硅钢具有低铁损、高磁导率和近乎为零的磁致伸缩系数的优异软磁性能,在节能降噪等领域具有广阔的应用前景。然而材料本身有序化转变所造成的室温脆性阻碍了其生产与应用。目前基于“逐步增韧增塑轧制法”制备高硅钢薄带虽取得了长足进步,但其韧塑性与磁性能仍有待提高。稀土具有深度净化钢液,变质有害夹杂物及微合金化作用,本项目拟通过在6.5%Si高硅钢添加微量稀土Y元素,旨在改善韧塑性并提高磁性能。基于热力学计算及先进分析测试技术,系统研究稀土Y对高硅钢夹杂物改性、微观组织结构演变、力学性能及磁性能的影响,探明含稀土Y高硅钢有序结构无序化与晶界强化协同作用下的增韧增塑机制,揭示稀土Y对高硅钢形变与再结晶组织织构遗传演变的影响规律,澄清稀土Y元素特性与高硅钢磁性能内在关联性并建立理论模型,阐明稀土Y微合金化高硅钢磁性能优化调控机理,为开发磁性能优良的稀土微合金化高硅钢薄板带制备技术提供理论支撑。

结项摘要

6.5wt%Si高硅钢具有低铁损、高磁导率和近乎为零的磁致伸缩系数的优异软磁性能,在节能降噪等领域具有广阔的应用前景。然而材料本身有序化转变所造成的室温脆性阻碍了其生产与应用。鉴于稀土具有深度净化、变质有害夹杂及微合金化作用,本项目通过添加微量稀土Y,改善了高硅钢韧塑性并提高了磁性能。基于逐步增韧增塑轧制法制备高硅钢薄板带,系统研究了稀土Y对高硅钢夹杂物改性、微观组织结构演变、力学性能及磁性能的影响。研究结果表明,Y 在高硅钢中主要以Y2O2S、Y2O3等稀土夹杂物形式存在,含0.0056~0.023wt% Y合金基体中S和O含量明显下降,随着Y含量继续增加,稀土夹杂物数量明显增多,作为异质形核剂起细化晶粒作用。高温拉伸及热变形行为研究结果表明,稀土Y微合金化高硅钢韧塑性有显著提高,主要是因为稀土添加导致高硅钢有序结构无序化、位错密度提高导致有序畴细化,阻碍了微裂纹扩展,对塑性提高起到了关键作用。Y对高硅钢形变与再结晶组织织构演变的影响研究表明,添加微量稀土Y可以促进高硅钢温轧及冷轧过程中剪切带变形,进而有利于退火过程中剪切带形核,对磁性能有利;Y含量增加至0.03wt%时,细小弥散的稀土Y氧化物阻碍晶界迁移,导致高硅钢再结晶晶粒细化,同时γ取向晶粒形核增多,对磁性能不利。Y含量对高硅钢磁性能影响研究结果表明,随着Y含量增加,高硅钢退火成品板磁感值先增加后降低,50~1000 Hz频率下铁损值先降低后升高。最终得到高硅钢中最合适的稀土Y含量为0.012wt%,获得了通过添加微量稀土Y促进剪切带形核的组织织构优化策略,可为开发新一代磁性能优良的高硅钢薄板制备技术提供理论支撑与实践指导。本项目研究成果为重稀土元素Y在电工钢中的应用提供基础实验数据,对于开拓高牌号无取向电工钢成分设计思路、调整产品的品种结构和提高产品性能具有较大的理论和实践意义。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Effect of yttrium addition on the hot deformation behavior of Fe-6.5 wt% Si alloy
效果%20of%20钇%20添加%20对%20%20热%20变形%20行为%20of%20Fe-6.5-wt%Si%20合金
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2020.140238
  • 发表时间:
    2020-10-21
  • 期刊:
    MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Liu, Defu;Qin, Jing;Nie, Jincheng
  • 通讯作者:
    Nie, Jincheng
成品厚度对高牌号无取向电工钢组织、织构和磁性能的影响
  • DOI:
    10.13264/j.cnki.ysjskx.2020.03.010
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    有色金属科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨经富;张迎晖;秦镜;周情耀;赵海斌;聂金成;徐星星
  • 通讯作者:
    徐星星
稀土Y对6.5wt%Si高硅钢热、温轧组织织构演变的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    钢铁研究学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周情耀;秦镜;刘德福;赵海斌
  • 通讯作者:
    赵海斌
Strong {100}⟨0 1 2⟩-{411}⟨1 4 8⟩ recrystallization textures in heavily hot-rolled non-oriented electrical steels
强烈的{1â0ầ0}0â1ầ2̀-{4â1̀̀1}̀1̀̀4̀̀8̀̀重结晶织构
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2019.126844
  • 发表时间:
    2020-01-15
  • 期刊:
    MATERIALS LETTERS
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Qin, Jing;Yang, Jingfu;Cao, Yanyan
  • 通讯作者:
    Cao, Yanyan
新能源汽车用高牌号无取向电工钢的研究现状及发展趋势
  • DOI:
    10.19864/j.cnki.jxye.2020.03.002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    江西冶金
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐星星;秦镜;赵海斌;聂金成;喻华宇
  • 通讯作者:
    喻华宇

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  • 作者:
    赵鸿金;王达;秦镜;张迎晖
  • 通讯作者:
    张迎晖
铜/铝复合带的高温变形行为
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  • 期刊:
    金属热处理
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  • 作者:
    张迎晖;秦镜;赵鸿金;陈瀚
  • 通讯作者:
    陈瀚
轧制铜/铝复合带材在退火过程中的界面组织演变
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  • 作者:
    张迎晖;赵鸿金;王达;秦镜;徐高磊
  • 通讯作者:
    徐高磊

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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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