旋转电磁效应对海水淡化工程用铜及铜合金腐蚀调控机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51207031
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0703.电机及其系统
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

For desalination engineering service copper parts corrosion problems, this project puts forward the corrosion inhibition control method based on rotating electromagnetic effect from the function and new application point of traditional rotating motor. With the fusion of electromagnetic theory and materials science for means, the production mechanism of rotating electromagnetic effect and the action mechanism of seawater's physical and chemical properties will be analyzed penetratingly. The growth process and macro control mechanism of rotating electromagnetic effect on the solid-liquid interface corrosion products of copper and its alloies during the seawater corrosion process will be investigated. Through the action of rotating electromagnetic effedt on seawater's physical and chemistry properties, the influence of rotating electromagnetic effect on the phase composition of solid-liquid interface evolution law during seawater corrosion process will be researched, the interface reaction model will be established, the influence mechanism of rotating electromagnetic effect on the interface reaction products will be disclosured, the corrosion inhibition mechanism of rotating electromagnetic effect will be explained. In order to realize the interface reaction kinetics, the interface reaction product components and uniformity will be controlled, the rotating electromagnetic effect parameters will be optimized. Then, the corrosion inhibition of seawater desalination engineering service copper parts will be realized effectively. This project is a new direction of corrosion provention field sea water desalination engineering. The research results not only to expand the function and application of traditional electrical machine, but also to provide the new method and thought of service material corrosion and protection for seawater desalination engineering.
本项目针对海水淡化工程服役铜部件腐蚀的问题,从传统旋转电机的功能新应用角度出发,提出了基于旋转电磁效应的腐蚀控制方法,以电磁理论与材料科学交叉融合为手段,深入分析旋转电磁效应机制及其对海水物理化学性质的作用机理,研究旋转电磁效应对海水腐蚀过程中铜及铜合金固液相界面腐蚀产物的形成过程及其宏观控制机制。本项目以旋转电磁效应对海水物理化学性质的影响为切入点,重点研究旋转电磁效应对海水腐蚀过程固液相界面物相成分演化规律的影响,建立界面反应模型,揭示旋转电磁效应对界面反应产物的影响机制,解明旋转电磁效应的缓蚀机理,以期实现对界面反应动力学控制,控制界面反应产物的成分以及均匀性,优化旋转电磁效应参数,实现海水淡化工程服役铜部件的高效缓蚀。本项目的研究是海水淡化工程腐蚀防护领域的一个新方向,其研究成果不仅拓宽了传统旋转电机的功能和应用,而且为海水淡化工程服役材料的腐蚀与防护提供新的方法和思路。

结项摘要

本项目针对海水淡化工程服役铜部件腐蚀的问题,从传统旋转电机的功能新应用角度出发,提出了基于旋转电磁效应的腐蚀控制方法,以电磁理论与材料科学交叉融合为手段,深入分析了旋转电磁效应机制及其对海水物理化学性质的作用机理,研究旋转电磁效应对海水腐蚀过程中铜及铜合金固液相界面腐蚀产物的形成过程及其宏观控制机制。本项目开展了旋转电磁效应的电磁热综合物理场匹配关系、旋转电磁效应对海水水质、铜及铜合金腐蚀行为研究,阐明了旋转电磁效应对海水物理化学性能的调控机理,建立了旋转电磁效应对海水物理化学性质的控制模型,明确了旋转电磁效应调控铜及铜合金腐蚀过程固液相界面成分演化规律,建立了界面反映模型,揭示了旋转电磁效应对界面反映产物的影响机制,实现了对界面反应动力学的控制,调控铜及铜合金海水环境下腐蚀产物成分的均匀性,优化旋转电磁效应的参数,实现海水淡化工程铜及铜合金的高效腐蚀,揭示了旋转电磁效应的缓蚀机理。本项目的研究是海水淡化工程腐蚀防护领域的一个新方向,其研究成果不仅拓宽了传统旋转电机的功能和应用,而且为海水淡化工程服役材料的腐蚀与防护提供新的方法和思路。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(3)
Modal finite element analysis of double rollers plastic calendar equipment
双辊塑料压延机模态有限元分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yan Li;Peng Zhang;Heyong Qin
  • 通讯作者:
    Heyong Qin
Analysis of Pd-Ni Nanobelts Melting Process Using Molecular Dynamics Simulation
利用分子动力学模拟分析 Pd-Ni 纳米带熔化过程
  • DOI:
    10.1155/2013/486527
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF NANOMATERIALS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen Gang;Zhang Peng;Liu HongWei
  • 通讯作者:
    Liu HongWei
固溶处理对GH4698合金海水腐蚀行为的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    全面腐蚀控制
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦鹤勇;沈文涛;陈刚;张鹏
  • 通讯作者:
    张鹏
H-infinity Observer-Based Sliding Mode Control for Uncertain Stochastic Systems with Time-Varying Delays
时变时滞不确定随机系统的基于 H-infinity 观测器的滑模控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Mathematical Problems in Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang, Peng;Kao, Yonggui;Zhu, Jingyan;Li, Wei
  • 通讯作者:
    Li, Wei
Molecular dynamics simulation of copper nano-cluster melting on the graphite substrate
石墨基底上铜纳米团簇熔化的分子动力学模拟
  • DOI:
    10.1080/00319104.2015.1007977
  • 发表时间:
    2015-02
  • 期刊:
    Physics and Chemistry of Liquids
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Gang, Chen;Chuanjie, Wang;Peng, Zhang
  • 通讯作者:
    Peng, Zhang

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  • 通讯作者:
    凡凤仙
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    黄宏文
草原化荒漠区中间锦鸡儿灌丛土壤线虫群落
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    方正武

其他文献

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AI项目解读示例

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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