自形成纳米多层膜的微观结构及磁性耦合机理

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51271009
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The project is proposed to investigate the magnetic materials with self-formed multilayers of two phases. Experiments combined with theoretical prediction would be conducted to adjust chemical composition, process parameters, and other factors, and finally to realize repeatable preparation of self-formed multilayer's structures. Based on diffusion model of phase transformation, the transition from nano-grain microstructure to multilayer microstructure, and mechanism of formation of multilayer structure would be tried to clarified. The mictrostructure, layer's boundary, crystalline defects, and domain size would considered to relate to magnetic properties of the materials. The mechanism of magnetic exchange coupling in nano-meter range and mechanism of coercivity would be theoretically and experimentally investigated, and finally new models would be tried to propose to explain the underlying physics of magnetic exchange coupling in multilayer's structure. The new models will be modified and considered to instruct the design and preparation of new magnetic materials with layer microstructure.
本项目拟以所发现的具有自形成纳米双相层状结构的磁性合金为研究对象。理论和实验相结合,分析和调整可自形成纳米双相层状结构合金的成份、制备工艺参数、及外界条件的影响因素,实现自形成纳米双相层状结构材料的可重复性制备;结合钢中珠光体形成机理和扩散型相变理论,分析纳米双相晶粒结构向纳米双相层状结构转变的主要影响因素,探索纳米双相层状结构自形成条件和机理;观察和分析材料的微观组织结构、界面结构、晶体缺陷、和磁畴结构,建立各种结构参数和磁性能之间的关系;调节自形成纳米双相层状结构的相层相对厚度和界面结构,分析材料的交换长度、畴壁厚度、单畴临界尺寸,以及磁参数,研究层状结构的永磁、软磁相等性能与材料的尺寸(厚度)的关系;分析和探讨自形成纳米双相层状结构的磁性交换耦合机制和矫顽力机制,发展适于解释纳米双相层状结构磁性交换耦合作用的理论模型,并藉此指导新型纳米层状结构磁性材料的设计和制备。

结项摘要

本项目发现了具有自形成纳米双相层状结构的磁性合金。在REFeCoB(RE=稀土元素)系磁性材料研究过程中,发现其可形成双相纳米层状结构。该层状结构有两相所组成,分别为REFeCoB相和Fe3B相。两相形成层片状组织,相层的厚度在纳米尺度范围可进行调节。分析和调整可自形成纳米双相层状结构合金的成份、制备工艺参数、及外界条件的影响因素,实现了自形成纳米双相层状结构材料的可重复性制备。结合钢中珠光体形成机理和扩散型相变理论,分析了纳米双相晶粒结构向纳米双相层状结构转变的主要影响因素,初步阐明了纳米双相层状结构自形成条件和机理。观察和分析了材料的微观组织结构、界面结构、晶体缺陷、和磁畴结构,建立了各种结构参数和磁性能之间的关系。调节自形成纳米双相层状结构的相层相对厚度和界面结构,建立了磁性交换长度、畴壁厚度、单畴临界尺寸,以及磁参数,研究层状结构的永磁、软磁相等性能与材料的尺寸(厚度)的关系。分析和探讨了自形成纳米双相层状结构的磁性交换耦合机制和矫顽力机制,建立了适于解释纳米双相层状结构磁性交换耦合作用的理论模型。本研究可指导新型纳米层状结构磁性材料的设计和制备。.研究结果形成SCI论文12篇,博士后出站1人,培养博士生1人,硕士生2人。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A facile solvothermal synthesis of large-grain iron cubes and cuboids with enhanced performances
具有增强性能的大晶粒铁立方体和长方体的简便溶剂热合成
  • DOI:
    10.1016/j.jmmm.2015.12.049
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Yang, Xueying;Li, Xiaopan;Cao, Ying;Yu, Ronghai
  • 通讯作者:
    Yu, Ronghai
Solvothermal synthesis of hollow Fe3O4 sub-micron spheres and their enhanced electrochemical properties for supercapacitors
空心 Fe3O4 亚微米球的溶剂热合成及其增强超级电容器电化学性能
  • DOI:
    10.1016/j.matdes.2016.03.155
  • 发表时间:
    2016-07-05
  • 期刊:
    MATERIALS & DESIGN
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Zeng, Xiaojun;Yang, Bai;Yu, Ronghai
  • 通讯作者:
    Yu, Ronghai
Photocatalytic activity of Fe3O4/Bi2MoO6 composite in Rhodamine B decomposition
Fe3O4/Bi2MoO6复合材料对罗丹明B分解的光催化活性
  • DOI:
    10.1063/1.4914057
  • 发表时间:
    2015-03
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Wang, Yu;Liu, Xiaofang;Yu, Ronghai;He, Jun
  • 通讯作者:
    He, Jun
High-frequency electromagnetic properties of the manganese ferrite nanoparticles
锰铁氧体纳米粒子的高频电磁特性
  • DOI:
    10.1063/1.4917515
  • 发表时间:
    2015-04
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Tang, Wukui;Jiang, He;Liu, Xiaofang;Yu, Ronghai
  • 通讯作者:
    Yu, Ronghai
Dependence of high frequency properties on concentration of amorphous ferroalloy particle in composites
高频特性对复合材料中非晶铁合金颗粒浓度的依赖性
  • DOI:
    10.1179/1432891714z.000000000752
  • 发表时间:
    2014-07
  • 期刊:
    Materials Research Innovations
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu, J.;Yu, R.;Zhao, D.;Wang, X.
  • 通讯作者:
    Wang, X.

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    于荣海
  • 通讯作者:
    于荣海
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    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    邹志宇;刘晓芳;曾敏;杨白;于荣海;姜鹤;唐瑞鹤;吴章奔
  • 通讯作者:
    吴章奔
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    于荣海
形貌对Co掺杂ZnS纳米结构室温铁磁性的影响
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    于荣海
  • 通讯作者:
    于荣海

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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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