含铜纳米相强化钢中纳米相控制及其强化和韧化机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1460102
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    46.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E04.矿业与冶金工程
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

With the development and construction of shipbuilding, deep-water drilling rigs etc., it is extremely urgent to develop high strength low alloy steels with high toughness, suitable weldability and weathering ability. Traditionally-designed steels are usually strengthened by carbon, grain refinement, nitride/carbide etc. In general, however, these strengthening methods sacrifice the toughness and weldability during increasing the strength. In this proposal, newly-developed nanoscale Cu enriched-precipitates-strengthened steels will be selected as research objects. The effects of the composition and thermo-mechanical control process (TMCP) on the formation of nanoscale precipitates and the matrix will be investigate by tailoring the size, morphology, structure, spatial distribution of precipitates and the evolution of the matrix microstructure. The thermodynamic and kinetics of the formation of nanoscale Cu enriched precipitates and the strengthening mechanisms of these precipitates will be elucidated. The effects of precipitate strengthening and matrix structure on the yielding-to-tensile ratio will also be clarified. These studies will provide fundamental information to the steel composition design and the processing optimizations for the structure steel development.
随着我国在舰船、深海钻井平台等基础设施方面的发展建设,亟需大量高强度、高韧性同时具有高焊接性能和耐候性的低合金结构钢。传统钢的强化方式主要是利用碳强化、合金强化、细晶强化以及碳、氮化物弥散强化等方式。然而这些强化方式在提高钢的强度的同时,不可避免地牺牲韧性和焊接性能。本项目选用新型含铜纳米相强化高强度低合金钢为研究目标,通过成分设计和热机械处理工艺控制等措施,实现对纳米相尺寸、形态、结构、分布等参数的控制,同时兼顾对基体相显微结构的控制。对纳米相的形成及其对力学性能的影响进行深入认识,揭示纳米相形成热力学和动力学过程。阐明纳米相强化钢中纳米相强化和韧化机理以及强度提高对屈强比的影响机制。解决纳米相强化钢制备过程中成分优化、组织调控的关键技术和措施,为开发出高强度、高韧性具有优异的焊接性能的低屈强比低合金舰船结构提供理论基础。

结项摘要

传统钢的强化方式主要是利用碳强化、合金强化、细晶强化以及碳、氮化物弥散强化等方式。然而这些强化方式在提高钢的强度的同时,不可避免地牺牲韧性和焊接性能。设计新的强化相结构并理解其强化机制对于开发和优化新型纳米相强化高强钢具有重要的科学价值和意义。本项目选用新型含铜纳米相强化高强度低合金钢为研究目标,通过成分设计和热机械处理工艺控制等措施,实现了对纳米相尺寸、形态、结构、分布等参数的控制,同时兼顾对基体相显微结构的控制。研究了不同合金体系中(纳米相强化低合金高强度钢和含铜纳米相强化止裂钢)纳米相随成分和处理工艺的演变,阐明合金了复杂纳米相的形核、长大热、动力学机制。阐明了纳米相强化钢中纳米相强化和韧化机理以及强度提高对屈强比的影响机制。解决了纳米相强化钢制备过程中成分优化、组织调控的关键技术和措施,并开发出高强度、高韧性具有优异的焊接性能的低屈强比低合金舰船结构钢。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(8)
专利数量(5)
Texture evolution and their effects on the mechanical properties of duplex Mg-Li alloy
双相镁锂合金织构演变及其对力学性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2016.01.174
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zou Yun;Zhang Lehao;Wang Hongtao;Tong Xin;Zhang Milin;Zhang Zhongwu
  • 通讯作者:
    Zhang Zhongwu
Determination of temperature dependence of full matrix material constants of PZT-8 piezoceramics using only one sample.
仅使用一个样品即可确定 PZT-8 压电陶瓷全基体材料常数的温度依赖性
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2017.04.124
  • 发表时间:
    2017-08-15
  • 期刊:
    Journal of alloys and compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhang Y;Tang L;Tian H;Wang J;Cao W;Zhang Z
  • 通讯作者:
    Zhang Z
Deformation mode transition of Mg-3Li alloy: An in situ neutron diffraction study
Mg-3Li 合金的变形模式转变:原位中子衍射研究
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2016.05.310
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zou Yun;Li Jian;Wang Hong;An Ke;Zhang Milin;Chen Dan;Zhang Zhongwu
  • 通讯作者:
    Zhang Zhongwu
Grain refinement and mechanical properties of Mg-5Li-3Al alloy inoculated by Al-5Ti-1B master alloy
Al-5Ti-1B中间合金孕育Mg-5Li-3Al合金晶粒细化及力学性能
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2014.09.076
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Zhang Qun;Liu Bin;Niu Zhongyi;Zhang Zhongwu;Leng Zhe
  • 通讯作者:
    Leng Zhe
Effects of annealing on the grain-boundary character distribution and texture evolution in hot rolled Fe-6.5 wt. % Si alloy
%20of%20退火%20on%20the%20晶界%20character%20distribution%20and%20texture%20evolution%20in%20hot%20rolled%20Fe-6.5%20wt.%20%%20Si%20合金
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Yang Zhang;Aleks;r Gokhman;Wenhai Wang;Zhongwu Zhang
  • 通讯作者:
    Zhongwu Zhang

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受控凝固及其应用研究进展
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈光;郑功;祁志祥;张锦鹏;李沛;成家林;张中武
  • 通讯作者:
    张中武
高强度低合金钢(HSLA)的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国材料进展
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张中武
  • 通讯作者:
    张中武

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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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