CNTs-W/Cu体系先进热管理复合材料的微结构设计、调控及其性能增强机制

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51572208
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0205.无机非金属基复合材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Based on the objective of obtaining high performance CNTs-W/Cu system advanced thermal management composite material, this research studied the design of the micro-structure (interfacial phase and reinforcement phase) and the composition of the composite in order to solve the three main problems: uncontrolled Cu network interconnection structure, poor wettability between W and Cu and inability to balance between thermal properties and mechanical properties using different sintering aids (including different types, amounts and locations). Firstly, this research performed a detailed study of the interface modification and preparation of the composite coated Cu@X@W particles enhanced with minor restricted region addition of nano interfacial modification layer X and Cu@CNTs nanocomposites with uniformly dispersed, core-shell structure. Secondly, we evaluated the effect of the surface modification, double-coated structure and the CNTs on the low-temperature densification, micro-structure, mechanical properties and thermal electrical properties to find out the interface modification and properties reinforcement mechanisms. Finally we obtain the fabrication and structure control techniques, thus the perfect structure and high performance of the CNTs-W/Cu system advanced thermal management composite material. The expected results of the project are aim to provide basic technical supports for large scale integrated circuit, high power microwave device and LED lighting system in the fields of the aspects of aeronautics, astronautics and military.
以获得高性能CNTs-W/Cu体系先进热管理复合材料为研究目标,针对其Cu网互联结构难以获得、W-Cu界面润湿性差、以及烧结助剂的含量和添加区域与热学、力学性能难以兼顾的三大科学难题,开展其微结构(界面相及其增强相)及组分含量的设计研究,研究微量定区域添加纳米尺度界面改性层X的Cu@X@W复合包覆粉体和具有包覆结构、均匀分散的Cu@CNTs纳米复合粒子的制备工艺及形成规律,综合评价界面修饰、复合包覆结构及CNTs对复合材料低温致密化、微观结构、力学性能、热、电性能的影响,研究其界面改性的机制与性能增强机理,获得具有结构理想、性能优异的CNTs-W/Cu体系先进热管理复合材料及其制备、结构控制技术。项目的预期成果可为航空航天、军事等领域的大规模集成电路、大功率微波器件、大功率LED照明系统的电子封装材料及热沉材料等先进热管理材料的开发提供基础技术支持。

结项摘要

项目以先进热管理符合材料的应用需求为研究背景,以热管理材料应用所需的优异的热学性能(高热导率、低热膨胀系数)、良好的力学性能和电导率为研究目标。涉及W-Cu体系复合材料的体系设计、组分合成与结构的调控、性能优化及机制分析等研究。达到以下研究目标:完成W粉表面修饰及Cu@C@W复合包覆粉体的工艺优化,研究了CNTs的表面改性及Cu@CNTs纳米复合粒子的合成,并分析了复合包覆层的生长形成机制;研究了不同工艺参数对CNTs-W/Cu体系复合材料致密化及微观结构和性能的影响;对材料进行力学性能、热学性能、电学性能的测定并进行模拟计算;对CNTs-W/Cu体系复合材料结构、界面改性、功能相引入对性能的增强机制进行了深入研究。最终制备出致密、结构理想、具有高热、电、力学性能的CNTs-W/Cu体系热管理复合材料。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Low-temperature diffusion bonding of W/Mo joints with a thin Cu interlayer
具有薄铜夹层的 W/Mo 接头的低温扩散接合
  • DOI:
    10.1016/j.jmatprotec.2018.07.001
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Materials Processing Technology
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Mei Rao;Jian Zhang;Jiahui Ding;Guoqiang Luo;Qiang Shen;Lianmeng Zhang
  • 通讯作者:
    Lianmeng Zhang
Microstructure, mechanical properties and reinforcement mechanism of dual-scale TC4 titanium alloy prepared by cryomilling and plasma activated sintering
低温球磨等离子体活化烧结双尺度TC4钛合金的显微组织、力学性能及强化机制
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2018.08.097
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Yi Sun;Guoqiang Luo;Jian Zhang;Jiaxin Chen;Guanhua Wang;Qiang Shen;Lianmeng Zhang
  • 通讯作者:
    Lianmeng Zhang
Microstructure and mechanical property of a novel ReMoTaW high-entropy alloy with high density
新型高密度ReMoTaW高熵合金的显微组织与力学性能
  • DOI:
    10.1016/j.ijrmhm.2018.05.006
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    International Journal of Refractory Metals & Hard Materials
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Wei Qinqin;Qiang Shen;Jian Zhang;Chen Ben;Luo Guoqiang;Zhang Lianmeng
  • 通讯作者:
    Zhang Lianmeng
The microanalysis of copper-coated diamond composite powders prepared by electroless plating
化学镀铜包金刚石复合粉体的微量分析
  • DOI:
    10.1088/1748-0221/9/04/c04006
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    2016 17th International Conference on Electronic Packaging Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Lianmeng;Xiong Shuya;Liu Ruxia;Zhang Jian;Luo Guoqiang;Shen Qiang
  • 通讯作者:
    Shen Qiang
Microstructural, mechanical, and thermal-insulation properties of poly(methyl methacrylate)/silica aerogel bimodal cellular foams
聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅气凝胶双峰多孔泡沫的微观结构、机械和隔热性能
  • DOI:
    10.1002/app.44434
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Applied Polymer Science
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Luo Guoqiang;Gu Xiaoli;Zhang Jian;Zhang Ruizhi;Shen Qiang;Li Meijuan;Zhang Lianmeng
  • 通讯作者:
    Zhang Lianmeng

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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
    2.State Key Laboratory of Advanced Technology for

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用于复杂加载技术的功能梯度飞片材料的设计、薄带铸造法制备及其性能
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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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