高能激光系统超洁净制造的关键基础科学问题研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51535003
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    290.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0509.加工制造
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2020-12-31

项目摘要

National important project on Laser Inertial Confinement Fusion presents serious challenges on clean technologies. In this proposal, for the first time, the concept of ultra-clean manufacturing technology is put forward, and the following important scientific problems regarding theories and key technologies for ultra-clean manufacturing are to be addressed including the interfacial interaction mechanisms between precision/ultra-precision machined surface and contaminants, evolution and degradation of ultra-clean surface in the high energy laser system, machining and controlled manufacturing of ultra-clean components. An interdisciplinary framework by integrating theories and methods of machinery manufacturing, laser engineering and surface physical chemistry is employed to investigate the mechanisms of microscopic surfaces-contaminants interaction and sub-surface damages-contaminants interaction for precision and ultra-precision machined surfaces, to reveal the impact of manufacturing process and operation environment on formation and evolution of surface ultra-cleanness, to advance new methods of removing surface and sub-surface contaminants, to study the characterization techniques and establish the evaluation system for surface ultra-cleanness, and to explore the spatial and temporal evolution of surface ultra-cleanness during the practical operation of the high energy laser system. Based on this, new ultra-clean manufacturing processes will be put forward, the environment simulation platform for the high energy laser system will be established to enable experimental verification, and ultra-clean manufacturing for the high energy laser system will be realized. The research findings will not only provide key technical support for the national Laser Inertial Confinement Fusion facility, but also facilitate the progress of ultra-clean manufacturing technology in other high-tech areas.
本项目针对激光惯性约束聚变国家重大科学工程对洁净技术的迫切需求,首次提出超洁净制造技术的概念,围绕精密超精密加工表面与污染物的界面作用机理、高能激光系统中超洁净表面状态的演化规律及失效机制、超洁净表面的创成和控性制造等科学问题,开展超洁净制造的基础理论与关键技术研究。综合运用机械、激光、表面物理化学等学科的理论和方法,研究精密超精密加工表面微观形态和亚表面损伤与污染物的作用机理,揭示制造过程和使用环境对超洁净表面形成和演化的影响规律,进而探索加工表面、亚表面污染物去除的新方法,研究超洁净表面的检测技术并建立评价体系,获得高能激光系统使役过程中超洁净表面状态的时空演变规律。在此基础上,提出超洁净表面制造新工艺,建立高能激光系统环境模拟平台并进行实验验证,最终实现高能激光系统的超洁净制造。研究成果将为我国激光惯性约束聚变装置的研制提供关键技术支撑,并促进其它高技术领域超洁净制造技术的发展。

结项摘要

面向高功率激光装置驱动器对洁净技术的迫切需求,提出了超洁净制造的概念,根据超洁净技术的要求,从设计、制造、集成、运行和维护等关键控制点出发,围绕核心科学问题,开展超洁净制造的基础理论与关键技术的研究。综合运用机械、激光、表面物理化学等学科的理论和方法,研究精密超精密加工表面微观形态和亚表面损伤与污染物的作用机理,揭示了制造过程和使用环境对超洁净表面形成和演化的影响规律,进而探索加工表面、亚表面污染物去除的新方法,研究了超洁净表面的检测技术并建立评价标准,获得高能激光系统使役过程中超洁净表面状态的时空演变规律。在此基础上,提出超洁净表面制造新工艺,建立了高能激光系统环境模拟平台并进行实验验证,最终实现高能激光系统的超洁净制造。项目以基础科学问题研究为途径,以服务于国家重大科学装置建设为目标,开展高能激光系统中超洁净制造的基础理论与关键技术的研究,获得了对重大科学装置建设具有指导意义的成果。本项目发表学术论文103篇,其中SCI收录论文82篇,EI收录论文78篇。所发表的论文受到国内外同行的重点关注,SCI国际期刊上引用总次数达237次。本项目申请专利50项,已获得授权发明专利31项、实用新型专利16项。相关成果荣获省部级科技奖励6项。其中,荣获国防技术发明特等奖1项,省科技一等奖1项,省部级科技二等奖3项。项目组成员参与编写国际标准2项并获批。研究成果将为我国高能激光系统的研制提供关键技术支撑,并促进其它科技领域超洁净制造技术的发展。

项目成果

期刊论文数量(104)
专著数量(0)
科研奖励数量(6)
会议论文数量(7)
专利数量(50)
Crystallographic Orientation Dependence of Nanopattern Morphology and Size in Electropolished Polycrystalline and Monocrystalline Aluminum: An EBSD and SEM Study
电解抛光多晶和单晶铝中纳米图案形态和尺寸的晶体取向依赖性:EBSD 和 SEM 研究
  • DOI:
    10.1149/1945-7111/aba6c7
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Journal of The Electrochemical Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yuan;Dan Zhang;Feihu Zhang;Chunhui Yang;Yang Gan
  • 通讯作者:
    Yang Gan
Micro/Nanofiber with Hollow Silica Nanoparticles Thin-Film for Airborne Molecular Contaminants Real-Time Sensing
具有空心二氧化硅纳米粒子薄膜的微/纳米纤维用于空气传播分子污染物实时传感
  • DOI:
    10.1155/2018/4950787
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Advances in Condensed Matter Physics
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Ni Longfei;Zhou Guorui;Miao Xinxiang;Yuan Xiaodong;Kumar Rahul;Liu Hao;Jiang Yilan;Zou Xinshu;Zhou Hai;Lu Haibing
  • 通讯作者:
    Lu Haibing
Self-forming TiBN Nanocomposite Multilayer Coating Prepared by Pulse Cathode Arc Method.
脉冲阴极电弧法制备自成型TiBN纳米复合多层涂层
  • DOI:
    10.1186/s11671-016-1564-9
  • 发表时间:
    2016-12
  • 期刊:
    Nanoscale research letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Cao Y;Hu Z;Yan L;Yu F;Tu W
  • 通讯作者:
    Tu W
化学刻蚀过程中熔石英表面沉积物的形成及其对激光损伤的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    强激光与粒子束
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王志强;严鸿维;袁晓东;杨科;李源;晏良宏;张丽娟;刘太祥;李合阳
  • 通讯作者:
    李合阳
The formation of periodic micro/nano structured on stainless steel by femtosecond laser irradiation
飞秒激光辐照在不锈钢上形成周期性微纳结构
  • DOI:
    10.1142/s0217979217440040
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    International Journal of Modern Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Yao Caizhen;Gao Wei;Ye Yayun;Jiang Yong;Xu Shizhen;Yuan Xiaodong
  • 通讯作者:
    Yuan Xiaodong

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其他文献

半夏泻心汤加减治疗脓毒症胃肠功能障碍的临床观察
  • DOI:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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超精密切削时刀具切削刃的作用机
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄野;李红昌;孙文杰;陈亚峰;吴璟奕;谢金昆;张飞虎;车在前;张静喆;毛恩强;奉典旭
  • 通讯作者:
    奉典旭

其他文献

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张飞虎的其他基金

卧式液体静压主轴在超精密飞切加工中的动态行为分析及其对加工表面生成影响机制的研究
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相似国自然基金

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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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