Fe基金属玻璃/铁氧体SPS微纳米组装体的电阻率及其软磁特性

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51071034
  • 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:
    E0105.金属基复合材料与结构功能一体化
  • 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

采用放电等离子烧结(SPS)技术,利用其局域微区短时放电的特性,固结表面包覆铁氧体纳米粉末的气雾化Fe基金属玻璃粉末,制备块体大尺寸微纳米组装微胞结构的Fe基金属玻璃/铁氧体软磁复合材料。研究环绕Fe基金属玻璃颗粒的高电阻率铁氧体界面相阻断Fe基金属玻璃颗粒间涡流通路并耦合其磁路的双重效应;研究组装结构特征尺寸及界面结构对材料电阻率、磁导率及矫顽力的影响;Fe基金属玻璃在过冷液相温区的粘滞流动特性及纳米铁氧体的烧结度对组装体致密度、饱和磁感应强度及磁导率的影响;压力及SPS脉冲电流作用下Fe基金属玻璃组分的热稳定性,及在烧结过程中直接纳米晶化对材料各向异性常数及磁致伸缩系数的影响。研究不同特性软磁材料的微纳米组装提高复合材料软磁性能及综合机械性能的规律,为新型高性能软磁复合材料的研究及开发提供新的方法及理论依据。

结项摘要

进入21世纪,信息化、自动化、机电一体化深入到国防、国民经济的方方面面,关键核心材料之一就是软磁材料,在各种器件中起到信息、能量的耦合传递及转换作用。传统软磁材料具有局限性,提高软磁材料的性能,在节约能源及控制环境污染等方面具有重大意义。本课题采用放电等离子烧结(SPS)技术,研究了一种新型高性能软磁复合材料的制备方法及相关科学问题。利用SPS技术的局域微区瞬时放电特性,固结表面包覆铁氧体纳米粉末的气雾化Fe 基金属玻璃粉末,制备了块体大尺寸微纳米组装的微胞结构Fe 基金属玻璃/铁氧体软磁复合材料。获得了高电阻率铁氧体界面相的电磁双重效应,即阻断颗粒间涡流通路和耦合其磁路。这种软磁复合材料兼具金属软磁的高饱和磁化和铁氧体软磁的高电阻率特性,同时具有高强度、高填充系数、耐高温、易于高温热处理等优点,超越了当前软磁复合材料典型技术磁粉芯技术。研究了组装结构特征尺寸及界面结构对材料电阻率、磁导率及矫顽力的影响;纳米铁氧体的烧结度对组装体致密度、饱和磁感应强度及磁导率的影响;压力及SPS脉冲电流作用下Fe 基金属玻璃及铁氧体组分原子的界面扩散行为,及对材料磁性能和电阻率的影响。研究不同特性软磁材料的微纳米组装适用性和提高复合材料软磁性能及综合机械性能的规律。研究发现,SPS微纳米组装合成的微胞结构软磁复合材料,能够实现粉末状Fe基软磁材料的低温快速高致密度固结,保持Fe基软磁材料原有结构和优异软磁性能并提高其电阻率1~2个数量级。微胞软磁复合结构高的烧结致密度为材料提供了优异的高频软磁性能和综合机械性能。该方法广泛适用于传统电工纯铁、电工钢,及新型各向同性Fe基非晶、纳米晶软磁材料的高频化、小型化。为新型高性能软磁复合材料的研究及开发提供了新的方法及理论依据。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(11)
专利数量(0)
Effects of Spark Plasma Sintering Parameters on the Crystallization and Densification of Fe76Si9B10P5 Atomization Powders
火花等离子烧结参数对Fe76Si9B10P5雾化粉末结晶和致密化的影响
  • DOI:
    10.1007/s10904-011-9577-4
  • 发表时间:
    2011-08
  • 期刊:
    Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Zhao, Zhankui;Wang, Minggang;Jia, Suqiu;Li, Shaolong;Zhang, Di;Makino, Akihiro
  • 通讯作者:
    Makino, Akihiro
Fabrication of Porous Nanocrystalline TiO2 Materials by SPS
SPS 制备多孔纳米晶 TiO2 材料
  • DOI:
    10.1007/s10904-011-9614-3
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Wang, Minggang;Zhang, Di;Wang, Shuxia;Zhao, Zhankui
  • 通讯作者:
    Zhao, Zhankui
Performance and spark plasma assembling of ZrO2/Al90 Mn9Ce1 core-shell structural micro-nano composite powders
ZrO2/Al90Mn9Ce1核壳结构微纳复合粉末的性能及火花等离子体组装
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    材料科学与工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang, Di;Zhao, Zhan-Kui;Wang, Ming-Gang
  • 通讯作者:
    Wang, Ming-Gang
高性能软磁材料的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    长春工业大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵占奎;邓娜;昝朝;王明罡
  • 通讯作者:
    王明罡
Preparation of TiAl Based Alloy with Fine Grains and Its High Temperature Oxidation Behavior
细晶TiAl基合金的制备及其高温氧化行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Rare Metal Materials and Engineering
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    Chen Hua;Zhao Zhankui
  • 通讯作者:
    Zhao Zhankui

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其他文献

放电等离子烧结Ti-Al系金属间化合物
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    材料科学与工艺
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  • 作者:
    赵占奎;舒海生;刘耀东
  • 通讯作者:
    刘耀东
电火花-超声复合技术制备镍微米空心球的研究
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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:
    朱昆仑
烧结压力对Al_(90)Mn_9Ce_1合金SPS致密化的影响
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    长春工业大学学报(自然科学版)
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    --
  • 作者:
    迟元顺;赵占奎;姚露
  • 通讯作者:
    姚露
电火花超声复合制备镍微米空心球的研究
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李翔龙
SPS烧结TiO_2/Al_(90)Mn_9Ce_1微胞陶瓷金属基块体复合材料
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    长春工业大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘浩;姜秋月;赵占奎;孙冲
  • 通讯作者:
    孙冲

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赵占奎的其他基金

金属/陶瓷复合材料微胞结构构建及基于SPS放电行为的微区温度场研究
  • 批准号:
    50771023
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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