超细晶W/NiTi记忆合金复合材料的热稳定性及变形机制研究

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基本信息

  • 批准号:
    51901032
  • 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:
    E0110.金属生物与仿生材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Grain refinement is an effect way to improve the strength of alloys, but the refinement of grain size causes the increasement of the alloys’ free energy, resulting a poor thermal stability. So it is difficult to obtain ultrafine-grained W-based composites with high strength by liquid phase sintering. Recently, we found that the W particles have high thermal stability in NiTi alloys during infiltration, and thus obtained the W/NiTi composite with grain size of 720 nm by infiltration and hot pressing. The W particles exhibit high thermal stability during infiltration. Also, the composite exhibits high yield strength of 2.6 GPa in compressing test, which is higher than that of the reported W-based composites. This project aims to explore the mechanism of thermal stability of W particles in NiTi alloys during sintering, illuminate the martensitic transformation characteristic of the NiTi under the constrain of W particles and the deformation characteristic and mechanism of W particles in NiTi matrix deformed by lattice shear.
细化晶粒是提高合金强度的有效途径,然而晶粒细化导致合金自由能升高,热稳定性变差,因此难以采用高温液相烧结法获得高强度超细晶W基复合材料。我们最近研究发现,W颗粒反而在NiTi合金中具有高热稳定性,并利用熔渗加热压的方法获得了晶粒尺寸为720nm的超细晶W/NiTi记忆合金复合材料。初步研究表明:在熔渗过程中,W颗粒展现高热稳定性;且复合材料在室温压缩过程中,其压缩屈服强度达2.6GPa,远高于以往报道的W基复合材料的屈服强度。本项目拟探索熔渗过程中W颗粒在NiTi中的稳定化机制,阐明NiTi在W颗粒约束下的马氏体相变特征及机制,阐明W颗粒在点阵切变基体中变形特征及机制,有望获得高水平学术成果。

结项摘要

细化晶粒是提高合金强度的有效途径,然而晶粒细化导致合金自由能升高,热稳定性变差,因此难以采用高温液相烧结法获得高强度超细晶/细晶W基复合材料。我们最近研究发现,W颗粒反而在NiTi合金中具有高热稳定性。我们利用超细晶W粉末(W颗粒平均尺寸为494 nm)作为原材料,采用硬脂酸作为造孔剂,利用管式烧结炉采用熔渗的方法制备了W颗粒尺寸为2.62 μm的细晶W/NiTi记忆合金复合材料。研究了烧结温度及造孔剂含量对W/NiTi复合材料微观组织及力学性能的影响。利用基于扩散控制的液相烧结颗粒长大模型,从热力学上解释了W在NiTi基体中稳定性机制。从计算结果得知,W在NiTi粘结相中的长大速率为1.86 μm3/min,远小于以往文献报道的 W-NiFe 复合材料中W颗粒的长大速率(在 1480 ℃时烧结时 W 颗粒长大速率为 156 μm3/min)。同时我们还计算了W颗粒在NiTi基体中的晶粒长大激活能为330 kJ/mol,高于传统NiFe粘结相中W颗粒长大激活能(106 kJ/mol)及NiCo粘结相中的W颗粒长大激活能(162 kJ/mol)。高激活能意味着在液相烧结过程中,W在NiTi粘结相中的扩散越困难,即W在NiTi粘结相中具有更高的热稳定性。该研究成果为开发新的细晶W基及陶瓷基复合材料提供了新的思路。基于此研究成果,我们成功制备了细晶高热稳定性的NbC-CoCrFeNiMn高熵合金金属陶瓷复合材料及细晶W-CoCuFeNi高比重合金。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
CoCuFeNi high entropy alloy reinforced by in-situ W particles
原位W粒子增强CoCuFeNi高熵合金
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2020.140218
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering: A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Huan Ma;Yang Shao;Chan Hung Shek
  • 通讯作者:
    Chan Hung Shek
Effect of Ti2Ni/TiC ratios and sintering temperatures on the performance of TiC-TiNi cermets
Ti2Ni/TiC比例和烧结温度对TiC-TiNi金属陶瓷性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ijrmhm.2022.106039
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    International Journal of Refractory Metals and Hard Materials
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Yang Shao;HaiwenMa;WeikangYu;WendiZhu
  • 通讯作者:
    WendiZhu
Microstructure, grain growth behavior and mechanical properties of W-CoCuFeNi tungsten heavy alloys prepared by infiltration
熔渗法制备W-CoCuFeNi钨高合金的显微组织、晶粒长大行为及力学性能
  • DOI:
    10.1016/j.ijrmhm.2021.105572
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Ma Huan;Shao Yang;Shek Chan Hung
  • 通讯作者:
    Shek Chan Hung
Fabrication and characterization of NbC-CoCrFeNiMn high-entropy alloy cermets
NbC-CoCrFeNiMn高熵合金金属陶瓷的制备与表征
  • DOI:
    10.1016/j.ijrmhm.2020.105388
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Shao Yang;Guo Zhihao;Wang Yibing;Ma Huan
  • 通讯作者:
    Ma Huan
Effect of Mo Addition on The Microstructure and Mechanical Properties of CoCuFeNi High Entropy Alloy
Mo添加量对CoCuFeNi高熵合金显微组织和力学性能的影响
  • DOI:
    10.3390/met10081017
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    METALS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shao Yang;Ma Huan;Wang Yibing
  • 通讯作者:
    Wang Yibing

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其他文献

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  • 作者:
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    马玲玲

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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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