水镊捕获微粒机理及其输运特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51075217
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0512.微纳机械系统
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

微制造在近十几年获得了迅猛发展,其关键技术和重要基础之一是实现对微粒的捕获和操控。目前,微粒的捕获和操控主要依赖于光、电和等离子体来实现。本项目拟提出一种全新的"水镊"理念:中空微射流产生回旋流,进而形成"水镊"。项目工作将采用分形理论研究微射流的界面性质以及"水镊"形成条件,利用耗散粒子动力学对"水镊"流场进行模拟和分析,同时在视觉系统监控下研究"水镊"的稳定性。通过对"水镊"的形成、稳定、捕获精度、输运控制等深入研究,揭示"水镊"对微粒的捕获机理,建立和完善"水镊"对微粒的操控理论,解决"水镊"的稳定和操控关键问题,实现"水镊"对微粒的准确捕获与输运。本项目是研究小组基于水射流长期研究基础上的延伸,相关工作将探索和完善一种新的微制造原理和方法,同时为"水镊"直写三维微型零件提供一定的关键技术。

结项摘要

项目针对微射流的特点,研究了“水镊” 捕获微粒的机理,包括:中空微射流的动态特性、回旋流的形成、微射流和微粒的耦合作用、“水镊”捕获微粒数值模拟等,建立了“水镊”捕获微粒的理论模型,确定了“水镊”的形成条件及“水镊”对微粒的捕获条件。基于直线电机的运动特性,研究了“水镊” 对微粒的输运问题,搭建了直线电机驱动的“水镊”实验平台,并进行了实验平台的性能优化。研究探索了一种新的微制造原理和方法,为进一步开展基于射流的微制造研究奠定了基础。在本项目的支持下,已发表论文15篇,其中SCI收录3篇、EI收录12篇。项目核心技术申请发明专利8项,其中授权日本和中国发明专利各1项、美国公开1项、PCT国际申请1项,完成了项目预期的指标(原申请书主要指标:SCI和EI论文6~8篇,专利2项)。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
The experiment study of water jet incremental sheet metal forming
水射流板材渐进成形实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cheng, Xiaomin;Zhou, Lin;Wang, Liang;Zhou, Gen
  • 通讯作者:
    Zhou, Gen
Synthesis of n-type SiC nanowires with tailored doping levels
具有定制掺杂水平的 n 型 SiC 纳米线的合成
  • DOI:
    10.1039/c3ce00002h
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    CRYSTENGCOMM
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    He, Zhiqing;Wang, Lin;Yang, Weiyou
  • 通讯作者:
    Yang, Weiyou
Effect of gate number on the warpage in injection molding
浇口数量对注塑翘曲变形的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Future Communication, Computing, Control and Managemenet
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cheng, Xiaomin;Liu, Shuzhen;Zheng, Xudong;Seng, Naiyu
  • 通讯作者:
    Seng, Naiyu
Predication of T-shaped tube hydroforming stress limit
T型管内高压成形应力极限的预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Key Engineering Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhou, Lin;Cheng, Xiaomin
  • 通讯作者:
    Cheng, Xiaomin
Rapid prototyping of handicraft based on reverse engineering
基于逆向工程的工艺品快速成型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Applied Mechanics and Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cheng, Xiaomin;Ye, Ziqing;Yi, Xinhua
  • 通讯作者:
    Yi, Xinhua

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其他文献

.点接触弹流润滑入口凹陷的速度域
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王学锋;郭峰;胡如夫;程晓民
  • 通讯作者:
    程晓民
CFD simulation of micro particle trapping under water weezers
水微细颗粒捕集的 CFD 模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Advances in Manufacturing
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    易新华;程晓民;牛凤莲;樊红朝
  • 通讯作者:
    樊红朝

其他文献

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    面上项目

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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

        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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