316LN不锈钢在极低温环境下的锯齿状塑性屈服实验观测与机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11872196
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    67.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0812.实验固体力学
  • 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

Stainless steel type 316LN (SS316LN) has excellent mechanical properties under extremely low temperature conditions, such as the yield strength of 1100Mpa, high tensile strength up to 1500MP, more than 40% of the breaking elongation and its 200Gpa Young's modulus, thus making it has broad prospects in cryogenic applications and especially nuclear fusion project. At the same time, SS316LN has shown different stress-strain curves compared with traditional stainless steels at very low temperature (below 20k). Especially in plastic stage, the discontinuous plastic flow (serrated yielding) occurs, and the stress oscillation amplitude becomes greater at lower temperature. At present, researchers have speculated that the phase transformation (austenitic to martensitic) leads to the discontinuous plastic flow. But magnetic martensite phase can become a significant influence on the distribution of the superconducting magnet magnetic field, which brings potential safety hazard to superconducting devices. This project is focused on the SS316LN which is widely used in the ITER device, and it aims to give credible experiments and set models to its mechanical behaviors including the discontinuous plastic flow at low temperature. Furthermore, the project will reveal the mechanical mechanism of the discontinuous plastic flow and provides reference for further study of the phase transformation behavior of materials at extremely low temperature environment.
316LN不锈钢在极低温环境下具有优异的力学性能,如在4.2K环境中,其屈服强度、断裂延伸率、抗拉强度和杨氏模量分别可高达1100MPa、40%、1500MPa和200GPa,使得这类材料在低温工程特别是在核聚变工程中具有非常广泛的应用前景。这种材料在极低温环境中(35K以下),其应力应变曲线表现出有异于传统不锈钢材料的特征,体现在塑性阶段呈现出不连续的锯齿状屈服行为,并且温度越低,这种锯齿状屈服的幅值越大。目前,研究人员均猜测低温下应力驱动的奥氏体和马氏体相变导致了这种锯齿状的塑性屈服,而磁性马氏体相的产生将对超导磁体磁场的分布带来显著影响,给超导装置带来安全隐患。本项目面向ITER装置中广泛使用的316LN不锈钢,对其在极低温环境的力学行为特别是锯齿状塑性屈服进行实验和理论建模研究,弄清这种材料在低温下出现锯齿状塑性屈服的力学机制,为进一步研究极低温环境中材料应力驱动相变行为提供参考。

结项摘要

316LN不锈钢在低温工程特别是核聚变工程中有广泛的应用前景,是目前最大的国际合作项目ITER中超导磁体核心部件CICC导体的铠甲材料,这种材料在低于35K的环境温度下,会表现出一种有别于传统材料的锯齿状塑性屈服,且温度越低,这种锯齿状塑性屈服行为愈加显著。一般认为这种锯齿屈服的行为主要由应变驱动的奥氏体向马氏体发生的相变所导致,这种低温下的相变行为将对整个磁场装置的磁场分布产生影响,因此揭示这种材料的这一独特力学行为具有重要的科学研究价值和工程应用前景。项目的主要研究成果是:1构建一套中子环境的低温加载装置,开展316LN不锈钢在低温下的原位中子实验;2,发展一套全场的温度测试方法;3,建立基本的力学模型揭示其力学机理。在完成上述工作基础上,项目负责人将这种低温原位方法扩展至超导材料的原位测试,发现了“力致失超”新现象,同时发展了一种全新的超导材料3D打印的制备工艺,相比传统制备方式具有高效,形状可控,高性能等优点。在项目执行期内共发表学术论文30余篇,其中第一/通讯/共同通讯学术论文29篇(第一标注),包括高水平的国际期刊Nature Communications, Superconductor Science and Technology、Experimental Mechanics、Advanced Functional Materials、Acta Mechanica Sinica等,显著的提升了我国低温材料及超导研究的国际影响力。

项目成果

期刊论文数量(29)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
A method to access the electro-mechanical properties of superconducting thin film under uniaxial compression
一种获取单轴压缩下超导薄膜机电性能的方法
  • DOI:
    10.1007/s10409-020-00986-9
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Acta Mechanica Sinica,
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiyang Su;Cong Liu;Jun Zhou;Xingyi Zhang;Youhe Zhou
  • 通讯作者:
    Youhe Zhou
Direct measurement on the residual stress in YBa2Cu3O7-delta bulk superconductors fabricated by top-seed-melt-textured method
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  • DOI:
    10.1007/s10338-020-00192-x
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACTA Mechanica Solida Sinica
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Xianglin Zhang;Sumin Qiu;Yulong Wang;Jun Zhou;Xiyang Su;Xingyi Zhang;Youhe Zhou
  • 通讯作者:
    Youhe Zhou
Damage behavior of Nb3Sn/Cu superconducting strand at room temperature under asymmetric strain cycling
Nb3Sn/Cu超导绞线在不对称应变循环下的室温损伤行为
  • DOI:
    10.1016/j.fusengdes.2021.112869
  • 发表时间:
    2021-11
  • 期刊:
    Fusion Engineering and Design
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Jiang Lang;Su Xiyang;Shen Liuyang;Zhou Jun;Zhang Xingyi
  • 通讯作者:
    Zhang Xingyi
Quantitative observation of attenuation coefficient of electromagnetic wave propagation in haze incorporating charged aerosol
带电气溶胶雾霾中电磁波传播衰减系数的定量观测
  • DOI:
    10.1016/j.jqsrt.2020.107365
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Xiaobin Zhang;Cong Liu;Xingyi Zhang;Youhe Zhou
  • 通讯作者:
    Youhe Zhou
Non-uniform stresses in thin high temperature superconducting films under electromagnetic force: General models of curvature-stress relations and experimental results
电磁力作用下高温超导薄膜的非均匀应力:曲率-应力关系的一般模型和实验结果
  • DOI:
    10.1063/1.5109171
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Cong Liu;Xingyi Zhang;Youhe Zhou
  • 通讯作者:
    Youhe Zhou

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  • 通讯作者:
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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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