跨尺度多材质复合结构超材料优化设计理论与方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61671467
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0119.电磁场与波
  • 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

Aiming at the multi-means multi-target and multi-performance requirements in the current implementations and applications of metamaterials, physical mechanisms and optimization algorithms combined simulation methods are adopted to solve the optimization design problems of cross-scale multi-material composite-structure metamaterials. The research will be carried out from three aspects: the construction of the physical model, the coding and optimization algorithm, and the realization of the metamaterial optimization design platform. By this way, the problems from the present stage of the optimization design process, such as low efficiency, poor search results, coding redundancy and so on, will be solved. Through this project, we will reveal the influence mechanism and the properties of the composite structure induced by interface and size effects of the heterogeneous materials, perfect coding and transformation method based on specific topological structure, and establish a parallel multi-thread with hybrid algorithm for multi-objective optimization and its coordination mechanism. As the results, the structure-function integration design theory and method system aimed at applications will be developed, establishing the methodology foundation for the optimization design of metamaterials based on 3D printing technology, as well as the versatility and design ability in engineering applications.
针对目前超材料在实现和应用中所面临的多手段、多目标、多性能需求,采用物理机制与优化算法相结合进行模拟仿真的方法,解决跨尺度、多材质、复合结构超材料的优化设计问题。拟从物理模型构建、编码和优化算法、超材料优化设计平台实现三个方面开展研究,解决现阶段超材料优化设计过程中遇到的诸如设计效率低下、寻优效果差、编码冗余度大等迫切问题。通过本项目的研究,将揭示异质材料的界面与尺寸效应对复合结构性能的影响机理,完善基于特定拓扑构型的材料基因编码和变换方法,建立用于多目标优化的并行多线程杂化算法及其协调机制。可望形成面向应用需求的结构-功能一体化设计理论与方法体系,为基于3D打印技术的超材料优化设计、以及实现在工程化应用中的可通用性和可设计性奠定方法论基础。

结项摘要

该项目针对目前超材料在实现和应用中所面临的多手段、多目标、多性能需求,采用物理机制与优化算法相结合进行模拟仿真的方法,解决跨尺度、多材质、复合结构超材料的优化设计问题。从物理模型构建、编码和优化算法、超材料优化设计平台实现三个方面开展研究,解决现阶段超材料优化设计过程中遇到的诸如设计效率低下、寻优效果差、编码冗余度大等迫切问题,项目内容是申请人早期研究工作的延续。为进一步深化超材料优化设计研究,推动其在工程化应用方面的进程,申请人提出了该立项申请,并成功立项(2017.01-2020.12)。 .通过本项目的研究,揭示异质材料的界面与尺寸效应对复合结构性能的影响机理,完善基于特定拓扑构型的材料基因编码和变换方法,建立用于多目标优化的并行多线程杂化算法及其协调机制。形成面向应用需求的结构-功能一体化设计理论与方法,基于PCB设计、3D打印、等离子喷涂技术的超材料优化设计、以及实现在工程化应用中的可通用性和可设计性奠定方法论基础。经过四年的工作,先后在以下方面取得关键技术的突破:1、建立基于多物理机制的超材料实现理论与模型;2、基于应用需求建立多材质复合结构超材料设计理论与方法;3、提出优化设计算法和方法并通过开发软件联合仿真系统实现;4、运用超材料设计理论与方法实现多个工程化应用案例。.该项目结题之后,项目组继续坚持跨尺度多材质复合结构材料优化技术研究,其中超材料优化设计一体化联合仿真平台已在多个工程化应用案例中得以应用和证实。后续,项目组将在:1、超材料优化设计一体化联合仿真平台仍需进一步完善;2、利用多种工艺制备多材质复合结构超材料的设计思路有待进一步拓宽;3、人工智能和优化算法有待进一度探索;方面,进一步开展深入研究。

项目成果

期刊论文数量(57)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
An optical-transparent metamaterial for high-efficiency microwave absorption and low infrared emission
一种具有高效微波吸收和低红外发射能力的光学透明超材料
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ab651a
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xu Cuilian;Wang Binke;Yan Mingbao;Pang Yongqiang;Wang Wenjie;Meng Yueyu;Wang Jiafu;Qu Shaobo
  • 通讯作者:
    Qu Shaobo
Electromagnetic wave absorption and compressive behavior of a three-dimensional metamaterial absorber based on 3D printed honeycomb.
基于3D打印蜂窝的三维超材料吸收体的电磁波吸收和压缩行为
  • DOI:
    10.1038/s41598-018-23286-6
  • 发表时间:
    2018-03-19
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Jiang W;Yan L;Ma H;Fan Y;Wang J;Feng M;Qu S
  • 通讯作者:
    Qu S
Extraordinary spoof surface plasmon polaritons excitation by linear and circular polarization conversions phase gradient metasurface
通过线性和圆偏振转换相位梯度超表面激发非凡的欺骗表面等离子体激元
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ab522e
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tonghao Liu;Yueyu Meng;Hua Ma;Jiafu Wang;Ruichao Zhu;Hongya Chen;Shaobo Qu
  • 通讯作者:
    Shaobo Qu
A hybrid encoding method for frequency selective surface optimization design with angular stability property
一种具有角稳定特性的频率选择性表面优化设计混合编码方法
  • DOI:
    10.1007/s00339-019-2989-7
  • 发表时间:
    2019-09
  • 期刊:
    Applied Physics A-Materials Science & Processing
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Sui Sai;Ma Hua;Wang Jiafu;Yan Mingbao;Zhang Jieqiu;Qu Shaobo
  • 通讯作者:
    Qu Shaobo
Potassium-sodium niobate based lead-free ceramics: novel electrical energy storage materials
铌酸钾钠基无铅陶瓷:新型电能存储材料
  • DOI:
    10.1039/c6ta07803f
  • 发表时间:
    2017-01-14
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Shao, Tengqiang;Du, Hongliang;Xu, Zhuo
  • 通讯作者:
    Xu, Zhuo

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    谢礼立

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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

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          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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