间隙型稀土-过渡族金属间化合物磁各向异性的调控及新型高频磁性材料研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51731001
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Interstitially modified rare earth-transitional metal compound is a kind of novel magnetic materials showing a variety of magnetic structures. According to our many years researches in the interstitial-atoms modified rare earth-iron nitrides, we found that it not only can be developed into high performance hard magnet but also a potential candidate for novel magnetic wave absorbing materials . This family of compound meets the requirements of high saturation magnetization, high Curie temperature, high magnetic anisotropy, high resistivity and corrosion resistance etc. for high frequency magnetic materials. We will try to develop novel high frequency microwave absorption materials based on these compounds, and do further study on the modification of their magnetic properties. We will focus on the modification of the magnetocrystalline anisotropy and the influence of magnetocrystalline anisotropy on the high frequency magnetic physics and mechanism; Based on the developed technology for the bonded magnet, the high stability soft magnetic absorbing material with high cut-off frequency will be developed and realized in a large-scale. This will help to go beyond the limitations of traditional Snoek limit for the microwave absorbing materials, and solve the problem which traditional microwave ferrite can't achieve high resonance frequency, and at the same time the problem of high permeability. This work is not only beneficial to the high frequency magnetic physics and the understanding on the rare earth base materials but also further expand the high-tech applications of the rare earth based materials, especially for rare earth balance and utilization of our national resources. If it can be successfully applied in the fields of high frequency communication, stealth, information and communication technologies, it is of strategic significance for national security, aerospace and rare earth industry.
间隙型稀土-过渡族金属间化合物是一类呈现多种多样磁性的新型功能材料,根据我们长期对其磁各向异性的研究,发现其不仅能被开发成优异的永磁材料,而且还有成为新一代高频软磁材料的巨大潜力。本项目结合我国稀土资源丰富的特点,利用间隙型稀土-过渡族金属间化合物高饱和磁化强度、高居里点、磁晶各向异性场可调和耐腐蚀好等可能实现优良高频磁性的特点,系统研究该类化合物的磁性调控,尤其重点研究磁晶各向异性的调控及其对高频磁性的影响和物理机制,突破传统高频磁性材料的Snoek理论极限,开发新型电磁波吸收材料,最终结合我们开发的粘结磁体技术,实现高性能吸波材料的规模化制备。该工作的开展,不仅有利于探讨和理解其高频磁性的物理机制,改进传统微波磁性材料难以同时保持高共振频率和高磁导率的不足,而且有助于拓展稀土材料在通讯、航空、国防和抗电磁污染等高科技领域的应用,对我国国防安全和稀土资源的综合利用具有重要意义。

结项摘要

随着电子信息产品的高频化、轻量化、小型化和高性能化的迅猛发展,迫切要求磁性电子材料在高频(GHz频段)条件下不仅要具有优良的磁电性能:高磁导率、高饱和磁感应强度、高有效电阻率等,而且要显示出宽频和宽温使用特性。而目前使用的传统铁氧体磁性材料在GHz下难以实现高磁导率,已不能满足现代通讯和计算技术微型化和高频化的发展需求,因此研究和开发具备优异综合磁性能的新型磁性材料是高频应用中面临的重要科学问题。本项目通过利用间隙和替代原子效应调制稀土-过渡族金属间化合物的磁性,实现材料的磁晶各向异性等参数的调控与可控制备,研究提高其高频性质的新机制,建立了描述稀土基功能材料的电磁特性的有效机制和理论,开发了具有高Snoek极限的稀土R-T-X软磁材料,改善传统微波材料不能同时达到的高共振频率和高磁导率的不足,设计并获得具有良好电磁匹配的可在GHz工作的R-T-X基器件,可为我国的信息通讯、国防安全提供新的材料和技术。取得的重要结果有:发现了六角晶系下锥面各向异性的材料具有更加优异的高频磁性,拓展了高频磁性材料开发的体系;实现了电磁波吸波过程的能量损耗中磁损耗和介电损耗的直接定量分析和应用,提出了多层电磁波吸收材料的结构设计方案,发现层状复合材料可实现更优秀的吸波性能;研发并合成了多个系列的高性能电磁波吸收材料,其中包括高丰度稀土Ce和Y的2:17和2:14:1型稀土-铁金属间化合物;最终开发了使用稀土高频软磁复合材料的高频开关电源样机和高频吸波板。依托本项目,在国内外杂志发表带标注文章57篇,申请专利12项(包括两项国际专利),已授权10项,获软件著作权一项,培养博士后1 名,研究生14 名,毕业10人,组织国际会议一次和国内会议两次,并做各种会议邀请报告10余次, 获省部级和部门奖励多项。

项目成果

期刊论文数量(57)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(12)
High permeability and low loss flaky carbonyl iron soft magnetic composite for 5G applications
用于5G应用的高磁导率、低损耗片状羰基铁软磁复合材料
  • DOI:
    10.1063/5.0033692
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Xi Liu;Peng Wu;Guowu Wang;Liang Qiao;Tao Wang;Fashen Li
  • 通讯作者:
    Fashen Li
Preparation of Ce2Fe17N3–δ@FePO4 composite with excellent microwave absorption performance by reduction-diffusion (R/D) and phosphating processes
通过还原-扩散(R/D)和磷化工艺制备具有优异微波吸收性能的Ce2Fe17N3-δ@FePO4复合材料
  • DOI:
    10.1016/j.jre.2022.12.011
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Rare Earth
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zuying Zheng;Yunguo Ma;Hao Wang;Peng Wu;Hongbo Hao;Liang Qiao;Tao Wang;Zheng Yang;Fashen Li
  • 通讯作者:
    Fashen Li
Structure and magnetic properties of Mn-doped Al foil and Bi flake by inductively coupled plasma ion doping at low temperature
低温感应耦合等离子体离子掺杂Mn掺杂Al箔和Bi片的结构与磁性能
  • DOI:
    10.1016/j.jmmm.2020.166523
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Zhang Xiongzuo;Li Lei;Han Jingzhi;Peng Yuxuan;Li Xin;Zhang Yinfeng;Li Zhichao;Liu Shunquan;Yang Wenyun;Wang Changsheng;Zhang Xiaodong;Xu Qing;Yang Yingchang;Yang Jinbo
  • 通讯作者:
    Yang Jinbo
The microwave absorption properties of Y2Fe16Si@MOF and Y2Fe16Si@GO composites
Y2Fe16Si@MOF和Y2Fe16Si@GO复合材料的微波吸收性能
  • DOI:
    10.1063/9.0000121
  • 发表时间:
    2021-01
  • 期刊:
    AIP advance
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yuankang Wang;Zhou Liu;Pengyu Zhang;Kunting Cai;Wenyun Yang;Jingzhi Han;Shunquan Liu;Changsheng Wang;Yusheng Zhao;Jinbo Yang
  • 通讯作者:
    Jinbo Yang
The effect of samarium substitution on magnetic properties and microwave absorption of the rare earth-iron-boron compounds and composites
钐替代对稀土-铁-硼化合物及复合材料磁性能和微波吸收的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2020.154179
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Qiao Guanyi;Hu Qiwei;Zhang Pengyu;Yang Wenyun;Liu Zhou;Liu Shunquan;Wang Changsheng;Yang Jinbo
  • 通讯作者:
    Yang Jinbo

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其他文献

基于双零序电压注入PWM 策略的双三相永磁同步电机矢量控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周长攀;苏健勇;杨贵杰;杨金波
  • 通讯作者:
    杨金波
ZC-连续格
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    模糊系统与数学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘一南;杨金波;晏莹
  • 通讯作者:
    晏莹
可数S_2-拟连续偏序集上的收敛
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    模糊系统与数学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张颖;杨金波
  • 通讯作者:
    杨金波
Fe/Si薄膜中相干声学声子的光激发研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    张郑兵;马小柏;金钻明;马国宏;杨金波
  • 通讯作者:
    杨金波
强Raney偏序集
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    模糊系统与数学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    龚雅玲;陈群;杨金波
  • 通讯作者:
    杨金波

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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