微纳电极的聚焦离子束化学气相沉积制备及其超声辅助电解放电复合加工

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51605305
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0509.加工制造
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

In order to investigate the electro-chemical discharge machining (ECDM) at micro/nanoscale, focused-ion-beam chemical vapor deposition (FIB-CVD) which is a micro/nanofabrication technology, is proposed to be used to fabricate micro/nanoelectrode. FIB-CVD has advantages on fabricating electrodes with a characteristic dimension as small as 100 nm and a complex 3D shape. 3D micro/nanoelectrodes are fabricated via FIB-CVD basing on the design of micro/nanocavity; Characteristics of ECDM using amorphous micro/nanoelectrode fabricated by FIB-CVD are studied; Influences of the machining parameters, the characteristic dimension and the shape on the ultrasonic-assisted ECDM are investigated; ECDMs of typical micro/nanocavities are performed and the machining qualities are evaluated. Therefore, a novel method of fabricating 3D micro/nanoelectrode is proposed, so that ECDM using a micro/nanoelectrode is able to be systematically studied. These studies contribute to the further progress of the miniaturization of fabrication.
为了研究微纳尺度的电解放电复合加工(ECDM)科学,本项目创新性地提出运用微纳加工方法中的聚焦离子束化学气相沉积法(FIB-CVD)来制备电极。FIB-CVD擅长制备最小特征尺寸达100 nm、具有复杂三维结构的电极。本项目以微纳型腔设计数据为依据,研究制备特征尺寸100 nm 至数微米的各种典型微纳电极的方法及其成形质量;研究非晶材质微纳电极的加工特性;研究工艺参数和微纳电极形状尺寸等对微纳型腔超声辅助电解放电复合加工的影响,掌握其成形规律与机理;研究各种典型微纳型腔的超声辅助电解放电加工及其成形质量。本项目提出一种全新的三维微纳电极制备方法,系统地研究使用微纳电极的电解放电复合加工,对微细加工的进一步发展做坚实的铺垫。

结项摘要

为了研究微纳尺度的电加工科学,本项目创新性地提出并实证了运用聚焦离子束化学气相沉积法(FIB-CVD)制备微纳电极的可行性,获得了在铜箔基体上制备特征尺寸达200 nm、电极直径方向尺寸精度达到20 nm以内、电极高度方向尺寸精度达到28 nm以内微纳电极的关键数据,确立了全新的微纳电极制备方法。本项目自主搭建了三轴的、进给及定位精度达微米级乃至纳米级的电火花加工系统,为进行超低能量的电火花加工提供了保障;获得了运用微纳电极,在304奥氏体不锈钢工件上成形微纳结构的方法。本项目揭示了微纳电极对微纳米级电加工影响的科学规律,采用开路电压在20 V以下、脉冲宽度在1微秒以内的不同的超低放电能量进行了电火花加工。本项目确立了阵列微纳电极的制备方法,获得了运用FIB-CVD法,制备单根微纳电极的特征尺寸达200 nm、电极直径方向尺寸精度达20 nm以内、微纳电极相互间距为2000 nm、相互位置精度达10 nm以内的阵列微纳电极的关键数据。因此,本项目提出一种全新的三维微纳电极制备方法,系统地研究使用微纳电极的电加工,对微细加工的进一步发展做坚实的铺垫。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(9)
Nanoscale tunable reduction of interfacial friction on nano-patterned wear-resistant bulk metallic glass
纳米级可调谐减少纳米图案耐磨块体金属玻璃的界面摩擦
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2018.05.095
  • 发表时间:
    2018-09-30
  • 期刊:
    APPLIED SURFACE SCIENCE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Guo, Dengji;Chen, Xinchun;Wang, Chenxue
  • 通讯作者:
    Wang, Chenxue
Heterogeneous microstructure evolution in Ti-6Al-4V alloy thin-wall components deposited by plasma arc additive manufacturing
等离子弧增材制造沉积 Ti-6Al-4V 合金薄壁部件的异质微观结构演变
  • DOI:
    10.1016/j.matdes.2018.07.040
  • 发表时间:
    2018-11-05
  • 期刊:
    MATERIALS & DESIGN
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Lin, Jianjun;Guo, Dengji;Xu, Binshi
  • 通讯作者:
    Xu, Binshi
Nonuniform transitions of heavy-ion irradiated a-C:H films: Structure and antiwear property degradation analysis
重离子辐照a-C:H薄膜的非均匀转变:结构和抗磨性能退化分析
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2019.02.009
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Xu Jiao;Duan Zewen;Qiao Li;Chai Liqiang;Chen Zhang;Guo Dengji;Wang Peng;Liu Weimin
  • 通讯作者:
    Liu Weimin
Micro-EDM by using laminated 3D microelectrodes with deionized water containing B4C powder
使用层压 3D 微电极和含有 B4C 粉末的去离子水进行微电火花加工
  • DOI:
    10.1007/s00170-018-2581-x
  • 发表时间:
    2018-09
  • 期刊:
    International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zhao-zhi Wu;Feng Luo;Deng-ji Guo
  • 通讯作者:
    Deng-ji Guo
Reverse-polarity PMEDM using self-welding bundled 3D-laminated microelectrodes
使用自焊接束状 3D 层压微电极的反极性 PMEDM
  • DOI:
    10.1016/j.jmatprotec.2019.116261
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    Journal of Materials Processing Technology
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Wu Zhao zhi;Wu Xiao yu;Xu Bin;Guo Deng ji;Tang Yong;Diao Dong feng
  • 通讯作者:
    Diao Dong feng

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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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