超高场超导磁体的关键科学与技术问题研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1632276
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    230.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3205.稳态强磁场
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

High magnetic field is a kind of important extreme condition, which can offer special test environment for scientific research. High Magnetic Field Facility has become an irreplaceable tool for carrying out basic research of condensed matter physics, magnetism, materials science, chemistry, life sciences, medical science and so on. Bitter type water-cooled magnet is a kind of high efficiency experimental facility that can generate a strong magnetic field , which have set series of world record in steady state magnetic field. However, it has insurmountable difficulties to achieve a higher magnetic field because of high energy consumption and the restriction of materials.. Compared to water-cooled magnets, superconducting magnets have lots of advantages such as high stability, high uniformity, low operating cost and so on. With the development of process technology and performances of second-generation high temperature superconducting tapes YBCO, it brings a new opportunity to develop extra high field superconducting magnet(>30T)which consists of low temperature superconducting materials and high-temperature superconducting materials. This project will utilize series of high-field water-cooled magnets in High Magnetic Field Laboratory of the Chinese Academy of Sciences to study the basic science problems and internal mechanism for developing extra high field superconducting magnet. At the same time, this project will sovle the technical issues such as YBCO low resistance superconducting joint, screen current, and non-insulation magnet technology, which will provide a solid technical foundation for the development of extra high field superconducting magnets.
强磁场是一种重要的极端条件,为科学研究提供了特殊的实验环境,强磁场实验装置已成为当今开展凝聚态物理、磁学、材料科学、化学、生命科学、医学等前沿基础研究的不可替代的重要手段。Bitter型水冷磁体是一种能够产生很强中心磁场的高效率强磁场实验装置,创造了多项稳态磁场强度的世界记录,然而其向更高磁场发展的过程中在能耗和材料等方面存在着难以逾越的制约因素和发展瓶颈。. 相比水冷磁体,超导磁体具有高稳定度、高均匀度、低运行成本等优势,随着二代高温超导带材YBCO制备工艺和性能的不断提高,为发展低温超导材料和高温超导材料组合而成的超高场(>30T)全超导磁体的研制带来了新的契机。本项目将依托中科院强磁场中心的系列高场水冷磁体,研究超高场超导磁体研制的基础科学问题和内在机制,拟解决YBCO低阻超导接头、屏蔽电流效应、无绝缘磁体等技术难点,为超高场全超导磁体的研制奠定坚实的技术基础。

结项摘要

强磁场是一种重要的极端条件,为科学研究提供了特殊的实验环境,已成为前沿基础研究不可替代的重要手段。超导磁体具有高稳定度、高均匀度、低运行成本等优势,随着二代高温超导带材YBCO制备工艺和性能的不断提高,为发展低温超导材料和高温超导材料组合而成的超高场(>30T)全超导磁体的研制带来了新的契机。本项目主要围绕着YBCO低阻超导接头、屏蔽电流效应、无绝缘磁体等技术难点,研究超高场超导磁体研制中的基础科学问题和内在机制。.在本项目的支持下,系统研究了接头长度、焊料、焊接温度等因素对接头电阻性能的影响规律,同时首次实验研究了接头内部电阻分布的特殊规律,为改进和优化高温超导接头的结构设计提出了新的思路。在屏蔽电流效应研究方面,分别建立了高温超导磁体的二维和三维模型,理论分析了屏蔽电流对高温超导线圈磁场均匀度、剩磁、电磁应力等性能的影响,同时首次实现了屏蔽电流效应的实验观测,提出了一种YBCO宽带刻划多芯处理方法降低超导线圈屏蔽电流效应的新方法。在无绝缘线圈的研究方面,本项目提出了一种高温超导线圈加固和绝缘新方法,首次将冰浸渍的概念应用到高温超导线圈中,并解决了传统环氧线圈临界电流性能衰退的问题。建立了YBCO带材和线圈的失超数学物理模型,模拟研究了不同工作温度、工作电流情况下高温超导线圈的失超过程。在高温超导内插线圈的研究方面,利用高场水冷磁体的实验条件,研制了多台YBCO高温超导内插线圈,在28.51T的水冷磁体背景磁场下,最高实现了32.68T中心磁场。相关科研成果在国内外重要学术期刊发表论文17篇,其中两篇文章发表在超导电工学领域顶级期刊Superconductor Science and Technology上,分别被选为封面文章和letter文章,一篇文章发表在核聚变领域顶级期刊Nuclear Fusion上,申请发明专利7项,培养硕士研究生4人、博士研究生4人、本科生2人。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
3D Mechanical Design and Stress Analysis of 20 T Common-Coil Dipole Magnet for SppC
SppC 20 T 共线圈偶极磁体的 3D 机械设计和应力分析
  • DOI:
    10.1109/tasc.2018.2795561
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Zhang Kai;Xu Qingjin;Zhu Zian;Sabbi Gianluca;Shen Tengming;Wang Yingzhe;Wang Chengtao;Kong Ershuai;Cheng Da;Peng Quanling
  • 通讯作者:
    Peng Quanling
Mechanical Design and Stress Analysis of LPF2: A 12-T Hybrid Common-Coil Dipole Magnet
LPF2 的机械设计和应力分析:12-T 混合共线圈偶极磁体
  • DOI:
    10.1109/tasc.2020.2973118
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Wang Yingzhe;Yang Xiangchen;Zhang Zhen;Wang Chengtao;Zhang Zhan;Wei Shaoqing;Gong Lingling;Zhu Zian;Kong Ershuai;Peng Quanling;Zhou Jianxin;Xu Qingjin
  • 通讯作者:
    Xu Qingjin
Progress in the Development of a 25 T All Superconducting Magnet With Small-Scale YBCO Insert Coil
25T小型YBCO插入线圈全超导磁体研制取得进展
  • DOI:
    10.1109/tasc.2020.2969104
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Zhang Xintao;Liu Huajun;Shi Yi;Liu Fang;Tan Yunfei;Hong Zhiyong;Ma Hongjun;Lei Lei
  • 通讯作者:
    Lei Lei
Quench simulation results for a 12-T twin-aperture dipole magnet
12-T 双孔径偶极磁体的淬火模拟结果
  • DOI:
    10.1016/j.cryogenics.2018.03.005
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    Cryogenics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Cheng Da;Salmi Tiina;Xu Qingjin;Peng Quanling;Wang Chengtao;Wang Yingzhe;Kong Ershuai;Zhang Kai
  • 通讯作者:
    Zhang Kai
A Non-contact Apparatus for Measuring Longitudinal Critical Current of REBCO Tapes Using the Magnetic Circuit Method
磁路法非接触式REBCO带纵向临界电流测量仪
  • DOI:
    10.1007/s10948-018-4743-3
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Zou G H;Jiang D H;Tan Y F;Chen Z Y;Chen W G;Kuang G L
  • 通讯作者:
    Kuang G L

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40T 混合磁体Nb3Sn 超导电缆的研制
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    匡光力
大型CICC超导磁体的超导接头研制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谭运飞;徐飞龙;朱加伍;陈文革;陈治友;匡光力
  • 通讯作者:
    匡光力
国产MOCVD-YBCO带材高温超导线圈研制与磁场温度特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    1
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    丁发柱;张京业;谭运飞;陈治友;董泽斌;张慧亮;商红静;许文娟;张贺;屈飞;高召顺;周微微;古宏伟
  • 通讯作者:
    古宏伟

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谭运飞的其他基金

YBCO高温超导线圈绝缘和加固新方法的内在机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
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    60 万元
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相似国自然基金

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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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