超短脉冲激光诱导微纳结构调控材料摩擦性能

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基本信息

项目摘要

Ultra-hard and abrasive materials are widely used in these fields of abrasive tools, metal cutting, injection moulds, and rock drilling. How to reduce the friction resistance of these tool materials during manufacturing has always be concerned as reducing friction resistance can improve efficiency, reduce wear, decrease energy consumption and reduce pollution. The friction resistance can be reduced by engraving indentation textures at selected locations on tool surface. When the size of textures is on nanoscale, the ability of friction reduction will be dramatically improved. In this study, we will develop a preparation approach of nanostructures on ultra-hard and abrasive material surface based on the technique of self-interference of femtosecond laser pulses. By taking advantage of the techniques such as energy gradient control, pulse shaping, and flexible mask enhancement, we will achieve the stable, repeatable and designable preparation of subwavelength nanostructures on these materials. We will also master the key techniques for high precision, large-area, high efficiency preparation nanostructures in order to get high quality nanotextured surface, i.e., the high quality anti-friction or abrasive tool surface. Finally, we expect that we can break through the technique bottleneck of fraction reduction in China and promote the development of laser manufacturing techniques.
超硬及耐磨材料广泛应用于精密研磨、金属切削、模具成形、岩石钻探等领域的工具及模具。如何降低工具及模具表面摩擦阻力是提高效率、降低磨损、减小能耗、降低污染的关键问题。通过在工具选定位置引入表面织构可以降低加工过程中的摩擦阻力,特别当织构尺度在纳米量级时,可以极大地提高工具的摩擦减阻性能。本项目提出一种基于超短脉冲激光自相干技术制备表面纳米织构的方法,旨在解决如何在超硬、耐磨材料上制备纳米结构的问题。通过能量梯度调控、时频脉冲整形、柔性掩膜增强等创新技术,解决重复、稳定、可设计的深亚波长纳米结构制备中的关键科学问题,掌握高精度、大面积、高效率激光纳米制备的关键技术,获得具有良好摩擦、磨损特性的纳米织构化功能表面,突破我国摩擦减阻领域的技术瓶颈,推动激光制造技术的发展。

结项摘要

超硬及耐磨材料广泛应用于精密研磨、金属切削、模具成形、岩石钻探等领域的工具及模具。如何降低工具及模具表面摩擦阻力是提高效率、降低磨损、减小能耗、降低污染的关键问题。通过在工具选定位置引入表面织构可以降低加工过程中的摩擦阻力,特别当织构尺度在纳米量级时,可以极大地提高工具的摩擦减阻性能。.本项目通过深入研究超短脉冲激光自相干诱导深亚波长纳米织构制造中的基础科学问题和关键技术,深入分析超短脉冲激光脉冲与超硬、耐磨等难加工材料的非线性相互作用的物理化学机理,探索实现重复、稳定、可设计的深亚波长纳米结构的方法与工艺,掌握纳米织构对摩擦性能影响的物理、化学机理,实现对纳米织构表面摩擦特性的空间选择性操控。开拓摩擦减阻表面纳米织构激光纳米制备的新方法。按照研究计划,取得如下成果:(1)研究了飞秒激光诱导金属表面微米尺度织构及其摩擦学性能。(2)研究了皮秒激光诱导金属表面微纳结构及其摩擦学性能。(3)研究了飞秒激光诱导金属表面周期纳米结构及其摩擦学性能。(4)研究了飞秒激光诱导周期表面纳米结构与原子层沉积涂层的复合摩擦性能。(5)对切削刀具切削刃、汽车气缸活塞环表面进行了微纳加工。.本项目提出一种基于超短脉冲激光自相干技术制备表面纳米织构的方法,旨在解决如何在超硬、耐磨材料上制备纳米结构的问题。通过能量梯度调控、时频脉冲整形、柔性掩膜增强等创新技术,解决重复、稳定、可设计的深亚波长纳米结构制备中的关键科学问题,掌握高精度、大面积、高效率激光纳米制备的关键技术,获得具有良好摩擦、磨损特性的纳米织构化功能表面,突破我国摩擦减阻领域的技术瓶颈,推动激光制造技术的发展。

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(0)
专利数量(4)
Facile preparation of silver nanoparticles in silicate glass by high repetition rate picosecond laser pulses
高重复率皮秒激光脉冲在硅酸盐玻璃中轻松制备银纳米颗粒
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Chinese Optics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Danyang Shen;Jing Qian;Chengwei Wang;Gu;e Wan;Xuehui Wang;Quanzhong Zhao
  • 通讯作者:
    Quanzhong Zhao
激光诱导材料表面着色研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    表面技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钱静;李阳博;王关德;沈丹阳;娄孔昱;付强;赵全忠
  • 通讯作者:
    赵全忠
CdTe量子点掺杂玻璃的制备及其非线性光学性能
  • DOI:
    10.3788/cjl201845.1003003
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王何宁;钱静;蒋小波;娄孔昱;丁腾;王关德;沈丹阳;赵全忠
  • 通讯作者:
    赵全忠
Anti-Counterfeiting Microstructures Induced by Ultrashort Laser Pulses
超短激光脉冲诱导的防伪微结构
  • DOI:
    10.1002/pssa.201901052
  • 发表时间:
    2020-04-29
  • 期刊:
    PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Qian, Jing;Zhao, Quan-Zhong
  • 通讯作者:
    Zhao, Quan-Zhong
高重频飞秒激光焊接石英玻璃
  • DOI:
    10.3788/cjl201845.0701007
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    丁腾;王雪辉;王关德;钱静;王何宁;娄孔昱;王玉莹;赵全忠
  • 通讯作者:
    赵全忠

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其他文献

飞秒激光诱导超疏水钛表面微纳结构
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    泮怀海;王卓;范文中;王承伟;李虹瑾;柏锋;钱静;赵全忠
  • 通讯作者:
    赵全忠
光斑重叠率对飞秒激光硅材料表面着色的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    柏锋;范文中;李阳博;泮怀海;李虹瑾;赵全忠
  • 通讯作者:
    赵全忠
Experimental study on laser assisted belt grinding of shark-skin bio-inspired riblets under different surface roughness
不同表面粗糙度下鲨鱼皮仿生沟槽激光辅助砂带磨削实验研究
  • DOI:
    10.1016/j.procir.2020.05.152
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Procedia CIRP
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄云;吴源;贺毅;赵全忠;肖贵坚;何水;宋康康
  • 通讯作者:
    宋康康
超短脉冲激光微焊接玻璃进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范文中;赵全忠
  • 通讯作者:
    赵全忠
超短脉冲激光半导体材料退火
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    柏锋;赵全忠
  • 通讯作者:
    赵全忠

其他文献

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赵全忠的其他基金

超快激光微加工瞬态温度黑体辐射测量
  • 批准号:
    12174411
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
飞秒激光在玻璃内部制备量子点
  • 批准号:
    11374316
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
超短脉冲激光微纳调控材料润湿性能
  • 批准号:
    61178024
  • 批准年份:
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    65.0 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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