Ta4AlC3基复合材料的二维类石墨烯结构MXene强韧化机制与超高温力学行为

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11872171
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0814.极端条件下材料与结构力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The nanolayered ternary Ta4AlC3 ceramic matrix composites exhibit promising high temperature structural applications. And the two-dimensional graphene-like structure MXenes, e.g. Ti3C2Tx、Ti2CTx、V2CTx and Ta4C3Tx, which come from the nanolayered ternary MAX, exhibit a unique properties. In this program, the synthesis of Ta4AlC3/MXene composites toughened and strengthened by two-dimensional graphene-like structure MXenes are suggested to be investigated. Effect of different processing parameters on the composition, microstructure and phase transition of the Ta4AlC3/MXene composites need to be investigated. The mechanical properties of Ta4AlC3/MXene composites at room and elevated temperature are investigated, together with the thermal shock resistance. The ultra-high temperature ablation properties of Ta4AlC3/MXene composites by oxyacetylene and plasma flame are investigated under atmosphere environment. And the ablation failure mechanism and mechanical behavior of the Ta4AlC3/MXene composites are determined by the analysis of the experimental results, theoretical models and fluid-thermal-solid coupling analysis. It would render a promising solution of the problem of high temperature ablation, thermal shock, and structure of high-temperature structural applications.
基于三元纳米层状Ta4AlC3陶瓷基复合材料超高温条件下的重要应用价值和源自于三元纳米层状Mn+1AXn的二维类石墨烯结构MXene的特殊性质,本项目提出制备二维类石墨烯结构MXene(Ti3C2Tx、Ti2CTx、V2CTx和Ta4C3Tx)强韧化的Ta4AlC3基复合材料,旨在解决Ta4AlC3基复合材料强韧化和超高温应用的基本科学难题。制备二维类石墨烯结构MXene并分析其微观结构和力学行为,通过分析不同工艺参数下Ta4AlC3/MXene复合材料成分、结构形成与转变的规律,成功制备出复合材料。测试复合材料的高低温力学性能和抗热震性,揭示复合材料的力学行为和强韧化机制。利用氧乙炔和等离子体火焰对复合材料进行大气环境下超高温烧蚀研究,并根据实验结果和理论模型进行流-热-固耦合分析,最终得到复合材料的超高温烧蚀失效机理和力学行为,促进解决耐超高温烧蚀、热震、可承载的功能结构材料应用问题。

结项摘要

基于三元纳米层状Ta4AlC3陶瓷基复合材料超高温条件下的重要应用价值和源自于三元纳米层状Mn+1AXn的二维类石墨烯结构MXene的特殊性质,本项目提出制备二维类石墨烯结构MXene强韧化的Ta4AlC3基复合材料,旨在解决Ta4AlC3基复合材料强韧化和超高温应用的基本科学难题。本项目研究制备了二维类石墨烯结构MXene Ti3C2Tx、Ti2CTx、V2CTx和Ta4C3Tx等材料,并分析其微观结构和力学行为。采用放电等离子烧结制备MAX-Ti3C2Tx体系材料,研究了Ti3C2Tx的加入在不同MAX基体中的物相转变与微观结构,探索了放电等离子烧结制备MAX-Ti3C2Tx体系材料,以及Ti3C2Tx MXene对不同MAX相陶瓷力学性能、热导率、热膨胀、抗高温氧化等性能的影响。以Cr2AlC与高温相对稳定的Ti3C2Tx MXene为原材料可以相对较容易制备得到Cr2AlC-Ti3C2Tx复合材料。以Ta4AlC3、Ta2AlC与高温相对稳定的Ti3C2Tx MXene为原材料,在Ti3C2Tx MXene 含量相对较少的情况下,分别容易形成(Tax, Ti1-x)2AlC和(Tay, Ti1-y)4AlC3固溶体。通过改善MXene的高温稳定性,调控MXene的含量,结合MXene与Ta4AlC3间的界面扩散与界面反应,才具有成功制备Ta4AlC3/MXene复合材料的可能性。对比研究了MXene分别与环氧树脂、金属铜等体系制备复合材料,分析了复合材料断裂破坏特征和力学行为,构建了复合材料界面模型,结合理论模型,揭示了不同基体复合强韧化机制。相关研究工作,为最终得到Ta4AlC3陶瓷基复合材料的超高温烧蚀失效机理和力学行为奠定基础,并为促进解决耐超高温烧蚀、热震、可承载的功能结构材料应用,在我国现代化国防科技具有耐高温氧化、烧蚀、热震、可承载的高超声速飞行器鼻锥和翼前缘,隐形飞行器等离子体尾焰挡板和高速战斗机尾焰挡板应用方面,产生推动作用。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
放电等离子烧结制备高纯Ta_2AlC陶瓷及其高温氧化行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡聪;应国兵;刘璐;孙铖;文栋;张建峰;张晨;王香;王乘
  • 通讯作者:
    王乘
MXene (Ti(3)C(2)T(x)) Functionalized Short Carbon Fibers as a Cross-Scale Mechanical Reinforcement for Epoxy Composites.
MXene (Ti3C2TX) 功能化短碳纤维作为环氧复合材料的跨尺度机械增强材料
  • DOI:
    10.3390/polym13111825
  • 发表时间:
    2021-05-31
  • 期刊:
    Polymers
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Liu L;Ying G;Sun C;Min H;Zhang J;Zhao Y;Wen D;Ji Z;Liu X;Zhang C;Wang C
  • 通讯作者:
    Wang C
Direct inkjet printing of flexible MXene/graphene composite films for supercapacitor electrodes
用于超级电容器电极的柔性 MXene/石墨烯复合薄膜的直接喷墨打印
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2021.163436
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Wen Dong;Ying Guobing;Liu Lu;Li Yuexia;Sun Cheng;Hu Cong;Zhao Yinlong;Ji Ziying;Zhang Jianfeng;Wang Xiang
  • 通讯作者:
    Wang Xiang
Strengthening effect of Ti3C2Tx in copper matrix composites prepared by molecular-level and high-shear mixings and SPS
Ti3C2TX对分子级高剪切混合和SPS制备的铜基复合材料的强化作用
  • DOI:
    10.12989/anr.2021.11.3.271
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Advances in Nano Research
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Liu Lu;Ying Guobing;Wen Dong;Hu Cong;Zhang Chen;Wang Cheng
  • 通讯作者:
    Wang Cheng
High-performance copper-matrix materials reinforced by nail board-like structure 2D Ti3C2Tx MXene with in-situ TiO2 particles
钉板状结构 2D Ti3C2TX MXene 与原位 TiO2 颗粒增强的高性能铜基材料
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2021.142392
  • 发表时间:
    2021-11-30
  • 期刊:
    MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Liu, Lu;Ying, Guobing;Wang, Cheng
  • 通讯作者:
    Wang, Cheng

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其他文献

MXene 及其复合吸波材料的制备与性能研究进展
  • DOI:
    10.13801/j.cnki.fhclxb.20211018.001
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    复合材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴梦;饶磊;张建峰;李月霞;纪子影;应国兵
  • 通讯作者:
    应国兵

其他文献

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应国兵的其他基金

网状结构Ta2AlC/TaC复合材料的强韧化机理与烧蚀机制
  • 批准号:
    11302068
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    22.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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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