低温极端环境下结构陶瓷的性能、服役行为及其应用基础的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51232004
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    320.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0204.结构陶瓷
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2017-12-31

项目摘要

To meet the urgent requirement of the modern cryogenic engineering and technology, and fill the extreme shortage and gap in the fundamental research of structural ceramics at cryogenic temperatures, this project will systematically study the physical and mechanical properties of several typical types of structrual ceramics at cryogenic temperatures, deeply investigate the crack propagation behavior and fracture mode of these materials at cryogenic temperatures, analyze the change of the structures and properties of these materials during long-term service under extreme environment of cryogenic temperatures, carry out the multi-scale simulation and finite element method simulation of mechanical properties of these materials at cryogenic temperatures on basis of the obtained physical parameters. Thus, this project will reveal the mechanism of the effect of cryogenic environment on the phase transformation and grain boundary structures as well as the mechanical performance and fracture mechanism at cryogenic temperatures. This project will clarify which kind of ceramic materials can be applied in cryogenic fields. Then the essential law of properties of structural ceramics at cryogenic temperatures can be obtained, and the scientific theory of ceramic materials can be enriched. Based on the above researches, ceramics with excellent properties and high reliability at cryogenic temperatures can be fabricated by the design and optimization of structures and composition of materials. Therefore, scientific basis and technical supports can be provided for the application of structural ceramics in the cryogenic field.
为满足现代低温技术和低温工程对结构陶瓷材料的迫切需求,填补结构陶瓷材料在低温性能科学基础研究方面的极度匮乏与空白;本项目将系统研究几类典型结构陶瓷材料的低温物性和力学性能及其变化规律,深入探讨低温环境下陶瓷材料的微观结构与性能之间的关系,深入研究低温下陶瓷材料的裂纹扩展方式及断裂模式,并对陶瓷材料在低温极端环境下长期服役过程中的结构与性能变化进行分析与研究,并且通过所获得的低温物性参数对低温下陶瓷材料的力学性能变化进行多尺度模拟和有限元仿真计算;进而揭示低温环境对多晶陶瓷的相变和晶界结构作用机理以及陶瓷材料在低温环境下力学行为与断裂机理,阐明哪些陶瓷材料可应用于低温领域;从而得到陶瓷材料性能受低温影响的本质规律,丰富陶瓷材料科学的理论。在此基础上通过对材料结构和组成的优化设计,制备出低温下具有优良性能的高可靠性陶瓷材料;从而为结构陶瓷材料在低温领域的应用提供科学依据和技术保障。

结项摘要

随着人类科学技术的进步,低温技术在航空航天、热核聚变以及超导领域得到了广泛的应用。结构陶瓷具有硬度高、耐磨损、电绝缘等特点,可以与金属和高分子材料形成互补,在某些低温应用领域发挥独特的优势。为满足现代低温技术对结构陶瓷材料的迫切需求,填补结构陶瓷材料在低温性能科学基础研究方面的极度匮乏与空白,本项目系统研究了几种典型陶瓷材料的低温性能与断裂机理、复相陶瓷材料的低温力学性能、陶瓷材料低温疲劳行为,相应断裂过程的分子动力学模拟分析,以及低温零/负膨胀材料。.其中比较突出、具有代表性的成果包括:(1)当温度从293 K降低到77 K时,氮化硅陶瓷的稳态断裂韧性增幅为25.4%,并具有R曲线显著升高。测得某一桥接结构293 K下桥接应力的最大值为0.7 GPa,而在77K下桥接应力的最大值增加到1.0 GPa,这说明桥接应力增加是低温下氮化硅陶瓷韧性改善的主要原因之一。(2)低温下的裂纹扩展速率较低,表明在低温下疲劳寿命的提高;低温下的静疲劳极限远高于室温,意味着如果将3Y-TZP陶瓷应用于液氮介质这样的环境中,能够安全应用的范围远大于其在空气中的阈值;(3)低温下SiCw/Si3N4复相陶瓷的韧性提高了约41 %,说明低温下SiC晶须的增韧作用增强了,而77K下GPLs/Al2O3复相陶瓷韧性最优的成分点是1.0 vol%;(4)利用分子动力学计算模拟了石英玻璃在不同温度下断裂的过程,并进行了裂纹扩展的相关研究;(5)设计和制备了具有低温零膨胀和负热膨胀性能的LaFeSi基化合物、硼酸盐晶体和纳米晶Mn(Cu1-xGex)N材料。项目执行以来,在本领域国际权威陶瓷期刊及材料类期刊上已发表SCI收入的文章45篇,申请国家发明专利1项。上述研究工作所取得的许多研究结果在国际上也是首次报道,具有科学意义和实际应用价值。

项目成果

期刊论文数量(45)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Near zero thermal expansion properties in antiperovskite Mn3Cu0.6Ge0.4N prepared by spark plasma sintering
放电等离子烧结制备反钙钛矿Mn3Cu0.6Ge0.4N的近零热膨胀性能
  • DOI:
    10.1016/j.cryogenics.2014.02.019
  • 发表时间:
    2014-09
  • 期刊:
    Cryogenics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Jie Tan;Rongjin Huang;Wen Li;Chuangjun Huang;Yemao Han;Laifeng Li
  • 通讯作者:
    Laifeng Li
The effect of residual stress on whisker reinforcements in SiCw-Al2O3 composites during cooling
SiCw-Al2O3复合材料冷却过程中残余应力对晶须增强体的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Weiwei Wu;Jingya Gui;Tianbin Zhu;Zhipeng Xie
  • 通讯作者:
    Zhipeng Xie
Low-temperature negative thermal expansion property of Mn doped La(Fe,Si)13 compounds
Mn掺杂La(Fe,Si)13化合物的低温负热膨胀性能
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2014.11.120
  • 发表时间:
    2015-04
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Wen Li;Rongjin Huang;Wei Wang;Huiming Liu;Yemao Han;Chuanjun Huang;Laifeng Li
  • 通讯作者:
    Laifeng Li
Role of cryogenic temperature on the strengthening mechanism of SiCw-Al2O3 composites
低温对SiCw-Al2O3复合材料强化机制的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2016.06.152
  • 发表时间:
    2016-11
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Weiwei Wu;Jingya Gui;Tianbin Zhu;Zhipeng Xie
  • 通讯作者:
    Zhipeng Xie
Strengthening mechanism of aluminum nitride ceramics from 293 to 77 K
氮化铝陶瓷293~77 K的强化机制
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2013.12.096
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Wei Sai;Xie Zhipeng;Xue Weijiang;Yi Zhongzhou;Chen Juan;Cheng Lixia
  • 通讯作者:
    Cheng Lixia

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其他文献

营销中的“可爱感知”研究综述
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  • 通讯作者:
    栾旭

其他文献

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交变电场/动态力场下结构陶瓷快速致密化烧结及机理研究
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 项目类别:
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AI项目解读示例

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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