微纳米尺度下点接触的能量输运机理的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51106029
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 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:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

微纳米尺度下的接触问题不仅广泛存在于航天航空、核技术与工程、能源利用等工程领域,同时可用于研究界面处电子/声子的输运特性,具有重要的科学意义。目前由于测试技术的限制,所研究的接触点尺寸一般在微米级以上。本课题旨在精确系统地测量由交叉金属微米纤维构成的特征尺寸小于100 nm的节点的接触热阻和接触电阻,进而揭示微纳米尺度接触点处能量输运的微观传递规律。研究中拟整合直流稳态法和改进的3-omega法实验系统,实现在10-300K温度范围内金属型节点的接触热阻和接触电阻的同时测量;通过力学分析,结合接触热阻和接触电阻的实验结果,得到接触点的准确尺寸,理论预测考虑能量弹道输运和扩散输运过程的微纳米尺度节点的接触热阻;通过表征接触表面的绝缘层厚度,揭示绝缘层对接触热阻和接触电阻的影响规律;以实验测量和理论计算结果为依据,验证Wiedemann-Franz定律对金属型接触点的适用性。

结项摘要

接触/界面能量输运性质的研究是航天航空、微电子技术等领域的关键课题之一,开展相关实验和理论研究具有重要的科学意义和实用价值。在微纳米尺度点接触热阻研究方面,本项目设计加工了由交叉微米线构成的点接触热阻检测仪,搭建了直流稳态法和3-omega法的实验平台,分析了温度、作用力、材料和尺寸等因素对点接触热阻和接触电阻的影响;结合力学模型和Ansys软件,模拟得到了接触点的尺寸,计算了接触热阻随作用力的变化曲线;用原子力显微镜分析了进行腐蚀处理过后的金属纤维表面形貌,由于绝缘层的存在,Wiedemann-Franz定律在金属接触点出并不适用,Lorenz数随作用力增加而增大最后趋于稳定;由于电子平均自由程大于接触点尺寸,推导得到的接触点尺寸随温度升高而增大,因此必须考虑弹道能量输运过程。在界面传热研究方面,用原子力显微镜表征了金属薄膜表面粗糙度和厚度,用俄歇电子谱分析了沿厚度方向的元素分布,用飞秒激光热反射法测量得到的Al/Si界面热导随磁控溅射功率增加而增大,随负偏压增加而减小;通过化学气相沉积方法制备了石墨烯,采用磁控溅射和热蒸镀两种方法沉积了Al 薄膜,由于石墨烯的介入阻碍了界面原子间扩散,因此在一定条件下将增大界面热导。通过接触以及界面传热的研究工作,深入探讨了界面能量输运机理,发展了微纳米尺度传热测量技术,为进一步研究原子/分子接触处能量输运过程提供了有利理论和技术支持。

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(4)
专利数量(0)
Characteristics of lattice thermal conductivity and carrier mobility of undoped PbSe-PbS solid solutions
无掺杂PbSe-PbS固溶体的晶格热导率和载流子迁移率特性
  • DOI:
    10.1088/0022-3727/46/40/405301
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王建立
  • 通讯作者:
    王建立
Heat transfer and pressure drop of nanofluids containing carbon nanotubes in laminar flows
层流中含碳纳米管纳米流体的传热和压降
  • DOI:
    10.1016/j.expthermflusci.2012.09.013
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Experimental Thermal and Fluid Science
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    王建立
  • 通讯作者:
    王建立
基于双延迟工作台的泵浦-探测光测量技术的改进(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    东南大学学报(英文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张春伟;赵伟玮;毕可东;雍国清;高雪松;王建立;陈云飞
  • 通讯作者:
    陈云飞
Effect of thermal coarsening on the thermal conductivity of nanoporous gold
热粗化对纳米多孔金导热系数的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Materials Science
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Wang; Jianli;Xia; Re;Zhu; Jianjun;Ding; Yi;Zhang; Xing;Chen; Yunfei
  • 通讯作者:
    Yunfei
Heat conduction across metal and nonmetal interface containing imbedded graphene layers
包含嵌入石墨烯层的金属和非金属界面的热传导
  • DOI:
    10.5194/nhess-18-2741-2018
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    王建立
  • 通讯作者:
    王建立

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其他文献

番茄miRNA的茎环qRT-PCR方法验证
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
    王建立
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈羽;陈浩然;王建立
  • 通讯作者:
    王建立

其他文献

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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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