强磁场复合交变电流作用下难混溶合金凝固时的相分离及组织演变规律研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50974085
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0414.材料冶金加工
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

在常规重力背景及低冷却速度下(<100K/s)采用凝固法制备均质的难混溶合金一直是亟需解决的关键问题。为此,项目申请者提出,在充分利用10T量级强磁场显著抑制导电流体及粒子运动、Marangoni对流的基础上,通过复合施加合适频率的交变电流,在难混溶合金熔体中产生强大的电磁振荡力,影响其凝固时液液分离、液相形核及长大过程,抑制液相粒子凝并和破碎液相粒子,从而显著降低液相粒子粒径及其Stokes沉降速率;同时通过影响粒子的迁移路径,从多方面来减缓重力偏析,进而制备出均质的难混溶合金材料。在探索性试验取得初步成功的基础上,本项目将对强磁场复合交变电流影响难混溶合金凝固中液液分离、液相粒子形核、长大、凝并、迁移等行为的机理展开试验和理论研究,分析磁场参数、电场参数、凝固参数的协同影响规律及主导因素,以期为制备大尺寸均质难混溶合金材料提供全新的技术思路。

结项摘要

对难混溶合金(偏晶合金)而言,由于其凝固过程中存在液-液分离及难混溶的特性,因此在常规的重力背景下采用传统的凝固方式,无法得到组织均匀、第二相弥散分布的凝固组织,影响该种合金优异性能的发挥。而粉末冶金、快速凝固等方法在合金的性能、可成型尺寸等方面存在不足,因此开发新的制备方法成为必然的趋势。本项目提出采用电磁复合场来控制难混溶合金凝固过程的新思路,主要研究了磁场、电场、电磁体积力、凝固速率等参数对第二相粒子的形核、长大、凝并行为以及相分离过程的影响规律,同时考察了不同外场条件下难混溶合金的凝固组织演变规律。本项目取得的主要结论如下:.1.交变电磁体积力可以改变第二相熔滴的运动路径,增大熔滴下沉(或上浮)时的有效“迎风”面积,抑制其比重偏析;.2.施加电磁复合场后,难混溶合金中当第二相熔滴粒径较大(毫米级以上)时,雷诺数Re>>1,第二相液滴受惯性力作用细化;而当第二相熔滴粒径较小(微米级)时,Re<<1,第二相液滴则因为熔体内部流动及感生的洛伦兹力细化。.3.可视化物理模拟结果表明:(1)电磁复合场产生的交变洛伦兹力能导致液滴破碎,降低液滴运动速度,对于已分层合金熔体还具有使其重新混匀的作用。(2)随着电磁体积力的增大,第二相熔滴的运动速度减慢;(3)电磁体积力的频率影响存在最佳值;.4.强静磁场的施加,可以抑制第二相熔滴在垂直和平行磁场方向上的运动,进而抑制了第二相熔滴间的碰撞凝并和Marangoni对流,进而降低合金凝固组织的比重偏析和分层趋势。同时外加强静磁场对第二相熔滴的形核、扩散长大有着一定的抑制作用;.5.本项目成功实现在常规重力背景环境(g=9.81m2/s)和常规的冷却速率(25℃/min)下,采用复合电磁场方法,成功制备出均质的Zn-30wt%Bi这种具有强烈比重偏析倾向的难混溶合金材料。.本项目研究结果表明,利用10T量级强磁场显著抑制熔体及第二相熔滴运动、Marangoni对流的基础上,通过复合施加合适频率的交变电流,将在难混溶合金熔体中产生强大的电磁振荡力,影响合金凝固中的液液分离、液相形核及长大过程,同时抑制熔滴凝并和破碎液相粒子,改变熔滴的迁移路径,从而显著降低液相粒子粒径及其Stokes沉降速率,从多方面来减缓重力偏析。本项目研究为在常规重力背景和常规冷却速度下制备大尺寸均质的难混溶合金材料提供了全新的技术思路。

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(2)
专利数量(12)
电磁复合场对Zn-10wt%Bi过偏晶合金凝固组织的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑天祥;钟云波;孙宗乾;王江
  • 通讯作者:
    王江
In-Situ Analysis of Bulk Solidifying the Hyper-Monotectic Alloy under a Compound Electric-magnetic Field by Physical Simulation
复合电磁场下超偏晶合金块体凝固的物理模拟原位分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Iron and Steel Research International
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Yunbo Zhong;Jiang Wang;Tianxiang Zheng
  • 通讯作者:
    Tianxiang Zheng
Solidification of Hyper-Monotectic Zinc-Bismuth Alloy in a Strong Magnetic Field
超偏晶锌铋合金在强磁场中的凝固
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Iron and Steel Research International
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Yunbo Zhong;Jiang Wang;Yves Fautrelle;F. Debray
  • 通讯作者:
    F. Debray
The Effect of AC Electro-Magnetic Body Force on the Solidified Microstructure of Zn-10%Bi Hyper-Monotectic Alloy
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Iron and Steel Research International
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Tianxiang Zheng;Yunbo Zhong;Jiang Wang
  • 通讯作者:
    Jiang Wang
Influence of the static high magnetic field on the liquid-liquid phase separation during solidifying the hyper-monotectic alloys
静态强磁场对超偏晶合金凝固过程中液液相分离的影响
  • DOI:
    10.1007/s00339-012-7470-9
  • 发表时间:
    2013-09-01
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Wang, J.;Zhong, Y. B.;Debray, F.
  • 通讯作者:
    Debray, F.

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其他文献

弱磁场下低温中和法制备亚微米非
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    任忠鸣
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
    上海金属,2006,28(1):53-62
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李志华;钟云波;任忠鸣
  • 通讯作者:
    任忠鸣
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  • DOI:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    傅小明;钟云波;任忠鸣
  • 通讯作者:
    任忠鸣
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    上海金属
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钟 杰;沈 喆;郑天祥;唐柑培;林中泽;钟云波
  • 通讯作者:
    钟云波

其他文献

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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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