近室温磁相变钆基非晶合金的开发及其磁热效应研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51771217
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0106.金属低维与亚稳材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Compared to crystalline magnetocaloric materials, rare earth based metallic glasses possess the advantages of much wider temperature range of large magnetocaloric effect (MCE), unique mechanical properties and excellent corrosion resistance, which make the alloy a promising candidate as magnetic refrigerants. However, the low magnetic transition temperature limits its application as a room temperature magnetic refrigeration material. In this proposal, the mechanism of the effects of ferromagnetic and non-magnetic elements on the electronic structure of Gd-based metallic glasses will be investigated, by which we want to reveal how the components and electronic structure affect on the glass forming ability (GFA), magnetic transition temperature and MCE. By optimizing the composition and preparation process, Gd-based metallic glasses with large GFA and excellent MCE near room temperature will be explored. Finally, Gd-based amorphous micro wires will be prepared using melt-extracted method and then the influence of size effect on the magnetocaloric properties near room temperature will be studied. The results are expected to provide experimental and theoretic guides for practical applications of rare earth based metallic glasses as magnetocaloric materials.
稀土基非晶合金相比于晶态磁制冷材料具有制冷温区宽、力学性能和耐腐蚀性能优异等优点,作为磁制冷工质具有广阔的应用前景。但是现有大磁熵变稀土基非晶合金的磁转变温度较低,限制了其作为室温磁制冷材料的应用。基于此,本项目拟通过研究铁磁性元素和非磁性元素对Gd基非晶合金电子结构的影响机制,从机理上阐明Gd基非晶合金的非晶形成能力、磁转变温度、磁热效应随合金成分和电子结构的变化规律;通过优化成分设计和制备工艺,获得兼具大非晶形成能力、优异力学性能和近室温优异磁热效应的Gd基非晶态制冷材料;利用熔体抽拉法制备Gd基非晶微丝,研究尺寸效应对其近室温磁热效应的影响规律。近室温具有大磁热效应的Gd基非晶态制冷材料的开发及相关机理研究,将为非晶合金作为磁制冷材料的实际应用提供实验基础和理论指导。

结项摘要

稀土基非晶合金相比于晶态磁制冷材料具有制冷温区宽、力学性能和耐腐蚀性能优异等优点,作为磁制冷工质具有广阔的应用前景。但是现有具有大磁熵变的稀土基非晶合金的磁转变温度较低,限制了其作为室温磁制冷材料的应用。针对以上问题,本项目开发了近室温具有大磁制冷能力的Gd基非晶纳米晶复合磁制冷材料;并研究了元素添加和外加磁场对Gd基非晶纳米晶的结构和磁相变温度的影响规律;最后,利用熔体抽拉技术开发了具有大磁热效应的高熵非晶合金微丝。相关研究成果将为非晶合金作为磁制冷材料的实际应用提供实验基础和理论指导。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Magnetocaloric effect in ercu-based metallic glass composite
铒基金属玻璃复合材料的磁热效应
  • DOI:
    10.1016/j.jnoncrysol.2020.120004
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Non-Crystalline Solids
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Feng Jingqing;Li Fengmei;Wang Gang;Wang Jun-Qiang;Huo Juntao
  • 通讯作者:
    Huo Juntao
Low-Temperature Magnetic Properties and Magnetocaloric Effect of Fe-Zr-Cu Amorphous Alloys
Fe-Zr-Cu非晶合金的低温磁性能及磁热效应
  • DOI:
    10.1007/s10909-020-02452-z
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Low Temperature Physics
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Yang Weiming;Li Wenyu;Wan Chao;Huo Juntao;Mo Jinyong;Liu Haishun;Shen Baolong
  • 通讯作者:
    Shen Baolong
Two-step relaxations in metallic glasses during isothermal annealing
等温退火过程中金属玻璃的两步弛豫
  • DOI:
    10.1016/j.intermet.2017.11.016
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Intermetallics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Song Lijian;Xu Wei;Huo Juntao;Wang Jun-Qiang;Wang Xinmin;Li Runwei
  • 通讯作者:
    Li Runwei
Influence of Cu addition on the glass transition behavior of LaCe-based metallic glasses
Cu添加对LaCe基金属玻璃玻璃化转变行为的影响
  • DOI:
    10.1016/j.intermet.2017.12.019
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    Intermetallics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Song L. J.;Bi J. Z.;Li R.;Xu W.;Huo J. T.;Wang J. Q.;Wang X. M.
  • 通讯作者:
    Wang X. M.
Magnetocaloric properties of LaFe11.4Si1.6 based amorphous alloys
LaFe11.4Si1.6基非晶合金的磁热性能
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2020.156191
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Fengmei Li;Jingqing Feng;Jun Yi;Gang Wang;Jun-Qiang Wang;Juntao Huo
  • 通讯作者:
    Juntao Huo

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稀土基非晶合金的低温磁性蓄冷性能研究
  • 批准号:
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  • 项目类别:
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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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