高熵合金的压力诱导多形态研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51871054
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0104.金属结构材料与力学行为
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

High-entropy alloys (HEAs) are currently at the cutting edge of metals research due to their unique chemistry,atomic structure and excellent properties. Very recently, a team led by this applicant discovered a pressure-induced irreversible polymorphic transition in a prototype fcc-structured CoCrFeMnNi HEA using in-situ high pressure synchrotron x-ray diffraction. This result opens up a new avenue towards understanding the atomic structure, phase stability of HEAs and provides a new method for developing novel HEAs. In this proposal, the applicant proposes to integrate multiple in-situ high pressure synchrotron radiation x-ray techniques including x-ray diffraction, emission spectroscopy and imaging for a further systematical investigation of the universality of this polymorphic transition in various HEAs, the key factors which control the transition, the mechanism of the transition, and the atomic structure and properties of new HEAs synthesized via the transition. The results obtained in this proposed project will help to improve our fundamental understanding of HEAs and guide their practical development.
高熵合金由于其独特的化学成分、原子结构和优异的综合性能,成为了金属材料研究的热点前沿。最近,利用高压原位同步辐射x射线衍射技术,申请人在一种典型的面心立方结构的CoCrFeMnNi高熵合金中发现了一个压力诱导的不可逆多形态相变。这一发现为高熵合金的结构、相稳定性、和新材料合成研究开辟了新途径。本项目拟综合利用多种高压原位同步辐射技术(包括衍射、发射光谱学、成像等),对这类相变的普适性、影响相变的关键因素、相变机理、高压合成的新合金的结构和性能进行深入系统的研究,加深我们对高熵合金结构稳定性的理解和指导新合金的开发。

结项摘要

高熵合金由于其独特的化学成分、原子结构和优异的综合性能,成为了金属材料研究的热点前沿。前期利用高压原位同步辐射x射线衍射技术,项目负责人在一种典型的面心立方结构的CoCrFeMnNi高熵合金中发现了一个压力诱导的不可逆多形态相变。这一发现为高熵合金的结构、相稳定性、和新材料合成研究开辟了新途径。本项目通过综合利用多种高压(高温)原位同步辐射技术(包括衍射、发射光谱学)、高分辨电镜、磁性能表征技术,对这类相变的成分和结构普适性、影响相变的关键因素、微观相变机理、新高熵合金的结构和性能进行了系统深入的研究,在包括fcc,bcc的晶态高熵合金,甚至非金属和金属高熵非晶体系中,发现了丰富的压力结构调控和可逆、不可逆相变现象,加深我们对高熵合金结构稳定性的理解,为新高熵材料的开发提供了指导。

项目成果

期刊论文数量(41)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effects of non-hydrostaticity and grain size on the pressure-induced phase transition of the CoCrFeMnNi high-entropy alloy
非静水力学和晶粒尺寸对 CoCrFeMnNi 高熵合金压力诱导相变的影响
  • DOI:
    10.1063/1.5046180
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhang Fei;Lou Hongbo;Chen Songyi;Chen Xiehang;Zeng Zhidan;Yan Jinyuan;Zhao Wuxin;Wu Yuan;Lu Zhaoping;Zeng Qiaoshi
  • 通讯作者:
    Zeng Qiaoshi
Enhancement of Impact Toughness Via Tailoring Deformation Compatibility of Constituent Phases in Duplex Q&P Steel with Excellent Strength and Ductility
通过调整双相 Q 中成分相的变形兼容性来增强冲击韧性
  • DOI:
    10.1007/s11661-020-05701-8
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Metallurgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy and Materials Science
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Du Hao;Gong Yu;Liang Tao;Li Yu;Xu Yuantao;Lu Xianwen;Zeng Qiaoshi;Jin Xuejun
  • 通讯作者:
    Jin Xuejun
Quantifying a partial polyamorphic transition in a cerium-based metallic glass during cooling
量化基于铈的金属玻璃在冷却过程中的部分多晶转变
  • DOI:
    10.1063/5.0054997
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhi Chen;Zhaoyue Sun;Fujun Lan;Xin Zhang;Ziliang Yin;Ye Liu;Zhidan Zeng;Yang Ren;Hongbo Lou;Baolong Shen;Qiaoshi Zeng
  • 通讯作者:
    Qiaoshi Zeng
High-Pressure Tetrahedral Amorphous Carbon Synthesized by Compressing Glassy Carbon at Room Temperature
室温压缩玻碳合成高压四面体非晶碳
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.0c00247
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Tan Lijie;Sheng Hongwei;Lou Hongbo;Cheng Benyuan;Xuan Yuanyuan;Prakapenka Vitali B.;Greenberg Eran;Zeng Qiaoshi;Peng Fang;Zeng Zhidan
  • 通讯作者:
    Zeng Zhidan
A highly distorted ultraelastic chemically complex Elinvar alloy
高度变形的超弹性化学复杂 Elinvar 合金
  • DOI:
    10.1038/s41586-021-04309-1
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Nature
  • 影响因子:
    64.8
  • 作者:
    He Q. F.;Wang J. G.;Chen H. A.;Ding Z. Y.;Zhou Z. Q.;Xiong L. H.;Luan J. H.;Pelletier J. M.;Qiao J. C.;Wang Q.;Fan L. L.;Ren Y.;Zeng Q. S.;Liu C. T.;Pao C. W.;Srolovitz D. J.;Yang Y.
  • 通讯作者:
    Yang Y.

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其他文献

Structure-induced microalloying effect in multicomponent alloys
多元合金中结构诱导的微合金化效应
  • DOI:
    10.1016/j.matdes.2016.04.084
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Materials & Design
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    郭古青;杨亮;吴诗阳;曾桥石;Cheng-Jun Sun;王寅岗
  • 通讯作者:
    王寅岗

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

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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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