磁控形状记忆合金高频力学行为的宏微观机制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11902257
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0808.多场耦合与智能结构力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Ferromagnetic shape memory alloys (FSMAs) have ability to provide a high-frequency super-elastic strain (up to 10%) through magnetic field-induced martensite reorientation, which induces important potential applications on high-frequency/ultrafast actuator and sensor designs. However, up to now, most studies on the high-frequency mechanical behavior of FSMA are focused on macroscopic experimental characterization and phenomenological modeling, typical localized deformation and microstructure evolution effects on the high-frequency responses of FSMA still need more systematic experimental and theoretical investigations. In this project, multi-scale experiments on macroscopic (nominal) thermo-mechanical behavior, in-situ local-strain and local-temperature evolutions, and corresponding theoretical analyses based on thermodynamics and interface compatibility will be systematically performed on Ni-Mn-Ga single crystal FSMA. Through observations on the microscopic patterns, evolutions of twin and phase boundaries and the corresponding heat dissipations, the microstructure evolution effects on the macro thermo-mechanical behavior and fatigue properties of FSMA will be revealed, and a thermodynamic model will be developed to describe the high-frequency behavior. The experimental and theoretical investigations of this project will provide important theoretical understanding and technical supports for optimization of high-frequency performance and cyclic fatigue of FSMA-based functional components.
磁控形状记忆合金(FSMA)可通过磁致马氏体重定向机制获得高达10%的高频超弹应变,在高频/超快驱动和传感等领域具有重要应用前景。目前,FSMA高频力学行为研究主要集中在宏观实验测试与唯象理论分析方面,针对典型局域化变形和微观结构演化效应对其高频力学行为的影响机制这一关键问题仍缺乏系统的实验与理论研究。本项目拟选取典型FSMA单晶Ni-Mn-Ga作为研究对象,通过磁-热-力多场耦合下的高频宏观力学行为测试、局部应变场和温度场的同步原位实验观察,结合热力学和晶体界面相容性理论分析,阐明FSMA高频磁控变形中的局部应变、孪晶-相界面结构和局部热耗散等微观结构特征及其演化机理,揭示外场通过微观结构演化影响其宏观力学行为与疲劳特性的根本物理机制和规律,发展可描述FSMA高频力学行为的热力学理论模型,为实现FSMA功能构件从服役行为到疲劳特性的综合分析提供重要的理论和技术支撑。

结项摘要

基于马氏体相变和重取向物理机制,形状记忆合金(SMA)具备超弹性、形状记忆效应以及驱动-传感-阻尼-承载一体化等独特优势,尤其是磁性SMA可获得高达10%的高频超弹应变,在高频/超快驱动和传感等领域具有重要应用前景。然而,迄今为止基于SMA结构与器件的工业应用尚未大规模实现,其复杂力学行为的多尺度机理不清是制约其应用的瓶颈问题。为此,本项目旨在通过原位实验与理论结合,深入研究SMA力学行为中的典型局域化变形、微观结构演化效应及其宏微观关联机制,为SMA功能构件从服役行为到疲劳特性的综合分析提供理论和技术支撑。取得的主要结果如下:. 1)系统的磁-力-热驱动实验揭示了磁性SMA高频应变幅值随热交换系数非单调变化特性来源于由温度相关的两种不同物理机制,即温度诱发马氏体相变(高温)与孪晶应力的温度依赖性(低温)。2)基于热平衡关系建立了磁性SMA高频力学行为一维理论模型,可实现对FSMA宏观响应特性的定量评估,并提出新颖的应变作动器幅值调控设计思路。3)原子尺度计算揭示了单晶SMA纳米尺度力学特性尺寸-表面协同效应,并基于引入表/界面能的“core-shell”模型实现其定量描述。4)系统的原位疲劳实验阐明了介观尺度局部相变行为及其循环扩展对SMA宏观应力应变特性、疲劳行为的主导作用,揭示了循环加载中SMA宏微观变形关联机制及其多尺度疲劳机理。本项目研究可为形状记忆合金及类似马氏体相变材料服役行为理解与评估提供重要支撑,并对基于微观材料结构设计的高性能新型SMA材料开发具有重要参考价值。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Synergistic Size−Surface Effects on Martensitic Transformation of Shape Memory Alloy Nanorods for Micro/Nanoelectro-Mechanical Systems
微/纳米机电系统用形状记忆合金纳米棒马氏体相变的协同尺寸-表面效应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    ACS Applied Nano Materials
  • 影响因子:
    5.9
  • 作者:
    Zhang Aiming;Zhang Shaobin;Li Chun
  • 通讯作者:
    Li Chun
Ambient effects on the output strain of Ni–Mn-Ga single crystal magnetic shape memory alloy
环境对Ni-Mn-Ga单晶磁性形状记忆合金输出应变的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2020.155159
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhang Shaobin;Qin Guoshun;He Yongjun
  • 通讯作者:
    He Yongjun

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其他文献

水分亏缺条件下豌豆肌动蛋白异型体PEAcII基因的表达
  • DOI:
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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:
    刘国琴
基于生态位角度的农作物间套作增产机制研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    福建农业学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张少斌;梁开明;郭靖;罗颢
  • 通讯作者:
    罗颢
穗分化期外施24-表油菜素内酯(EBR)促进水稻源、库及籽粒灌浆的生理机制
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    10.3724/sp.j.1006.2018.00581
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    作物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李赞堂;王士银;姜雯宇;张帅;张少斌;徐江
  • 通讯作者:
    徐江
酵母双杂交筛选与杨树Subgroup 4 MYB转录因子相互作用的蛋白质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王宏芝
广东省稻田福寿螺的发生和防治研究——基于全省597份问卷调查的实证分析
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中南农业科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭靖;李娟;张少斌;彭红元;贺爱兰
  • 通讯作者:
    贺爱兰

其他文献

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基于多尺度界面特征与演化的形状记忆合金相变机理研究
  • 批准号:
    12372330
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    53 万元
  • 项目类别:
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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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