空间复杂环境下电子辐照电介质充电动态过程和微观机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11805030
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2902.等离子体与物质相互作用
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Electronic irradiating dielectric charging characteristics are the basis for studying and reducing the abnormal events of spacecraft electrostatic discharge. At present, there is still a lack of understanding about the charging process and microscopic mechanism of electron irradiation dielectric in space environment. This project considers the characteristics of space complex environments and the characteristics of dielectric materials, and studies and establishes a three-dimensional physical model including electron scattering, secondary electron emission, charge transport, self-consistent electric field, and geomagnetic field. Monte Carlo method is used to simulate electron scattering and two. In the secondary electron emission process, the space charge distribution showing local plasma characteristics is obtained, and the dynamic processes such as migration, diffusion, capture, recombination, and relaxation of local plasma and dielectric interactions are analyzed by fluid simulation. Reveal the charging balance mechanism of the spatial distribution of double Maxwell electrons and the evolution of space charge under the geomagnetic field. The experiment of charge and leakage current of electron irradiation dielectric samples was carried out and applied to the current collection of spacecraft in the earth's magnetosphere. Clarify the dynamic characteristics of secondary electron emission, space charge, and space potential in the spatial magnetosphere, ionosphere, and geosynchronous orbit environment. This project has important scientific significance and application value for comprehensively revealing the dynamic process and microscopic mechanism of electronic irradiating dielectric charging under complex space environment and improving the research level of China's spacecraft failure mechanism.
电子辐照电介质充电特性是研究和减少航天器静电放电异常事件的基础。目前空间环境下电子辐照电介质充电过程和微观机理仍缺乏了解。本项目考虑空间复杂环境的特点和电介质材料特性,研究、建立包括电子散射、二次电子发射、电荷输运、自洽电场、地磁场的三维物理模型,采用蒙特卡罗方法模拟电子散射和二次电子发射过程,得到呈现局部等离子体特征的空间电荷分布,通过流体模拟分析局部等离子体与电介质相互作用的迁移、扩散、捕获、复合、弛豫等动态过程。揭示空间双麦克斯韦电子分布的充电平衡机理和地磁场下的空间电荷演变规律。开展电子辐照电介质样品充电和泄漏电流实验,并应用于航天器在地球磁层中的电流收集。阐明空间磁层、电离层和地球同步轨道环境下的二次电子发射、空间电荷、空间电位的动态特性。本项目对于全面揭示空间复杂环境下电子辐照电介质充电动态过程和微观机理、提高我国航天器故障机理的研究水平,具有重要的科学意义和应用价值。

结项摘要

电子辐照电介质充电特性是研究和减少航天器静电放电异常事件的基础。目前空间环境下电子辐照电介质充电过程和微观机理仍缺乏了解。本项目考虑空间复杂环境的特点和电介质材料特性,研究、建立包括电子散射、二次电子发射、电荷输运、自洽电场、地磁场的三维物理模型,采用蒙特卡罗方法模拟电子散射和二次电子发射过程,得到呈现局部等离子体特征的空间电荷分布,通过流体模拟分析局部等离子体与电介质相互作用的迁移、扩散、捕获、复合、弛豫等动态过程。揭示空间双麦克斯韦电子分布的充电平衡机理和地磁场下的空间电荷演变规律。开展电子辐照电介质样品充电和泄漏电流实验,并应用于航天器在地球磁层中的电流收集。阐明空间磁层、电离层和地球同步轨道环境下的二次电子发射、空间电荷、空间电位的动态特性。本项目对于全面揭示空间复杂环境下电子辐照电介质充电动态过程和微观机理、提高我国航天器故障机理的研究水平,具有重要的科学意义和应用价值。. 应用于三个领域的研究,分别是集成电路带电衬度(光电快速成像),太阳能充放电和太阳能储能材料,航天器充放电研究。同时形成3个产学研领域研究的拓展。. 第一套研究领域:产业链领域,集成电路带电衬度,对光学成像的关键技术的突破或颠覆性工作提出具体工作要求。其中里面的(绝缘材料,半导体材料,电介质材料,金属材料)的动力学过程研究,材料动力学特性的研究可以应用于超快成像微观机理解释等。在老一辈科学家提出了由动态泊松方程所决定的动态场中电子运动方程的数值求解方法和用时间传递函数评价变像管时间分辨率的数值求解方法基础上进一步拓展研究。将超高压电镜和光学成像的动态光电子理论结合,揭示了离散空间电荷效应和动态充电光学效应。. 第二套研究领域:完全是基于航天工程的应用,结合航天部载荷研究,重要解决微纳小卫星的推力和能源动力等问题。此套研究形成代码和美国航空航天系统NASA实验室的测试航天系统静电放电系统类似。可以应用于空间航天中霍尔电推进研究。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Study of leakages current and trapping charge in the polymer under electron beam irradiation
电子束辐照下聚合物中漏电流和俘获电荷的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Micron
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    liujing;zhanghaibo
  • 通讯作者:
    zhanghaibo
空间电子辐照聚合物充电特性和微观机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    liujing;zhanghaibo
  • 通讯作者:
    zhanghaibo
The space charge and max electric field of polymer film charged by a defocused electron beam
散焦电子束带电聚合物薄膜的空间电荷和最大电场
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    liujing;zhanghaibo
  • 通讯作者:
    zhanghaibo
Surface potential and charging of polymer films submitted to defocused electron beam irradiation
经散焦电子束照射的聚合物的表面电势和电荷
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Micron
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    liujing;zhanghaibo
  • 通讯作者:
    zhanghaibo
Leakage current characteristic of charging in electron irradiated Kapton
电子辐照 Kapton 充电漏电流特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    micron
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    liujing;zhanghaibo
  • 通讯作者:
    zhanghaibo

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其他文献

代谢综合征与脂蛋白脂酶的关系研究进展
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  • 发表时间:
    2016
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  • 作者:
    张瑞玲;陈丹;刘婧;庄桂芬;张忠
  • 通讯作者:
    张忠

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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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