铁铌合金/碳复合纳米胶囊的多重介电极化效应、阻抗匹配设计与GHz频段电磁波吸收机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51471045
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Ideal electromagnetic wave absorption materials should possess simultaneously properties of both high dielectric loss and high magnetic loss, while in the studies already reported these two terms are highly opposite, thus limiting the design of electromagnetic impendence match. Based on the interfacial dielectric polarizations at nanoscale and the impendence match at gigahertz,in this proposal we expect to synthesize core@shell-type FeNb alloy@carbon nanocapsules using a modified arc-discharge approach, achieving a synergetic enhancement with the integrated multiple advantages of core/shell interfacial polarization, metallic single-atom polarization, heterogeneous phase interfacial polarization, and magnetic resonance. Additionally, based on the Miedema semi-empirical model and the effective heat of formation rule, we will focus on the understanding of the relationship between the microstructures and experimental condition, evaluating the thermodynamic parameters of the Fe-Nb-C system at nanoscale, achieving the synthesis controllability of the FeNb alloy@carbon nanocapsules, and finally uncovering the intrinsic structure configurations of each type of electromagnetic losses. By optimizing the alloy compositions and microstructures, our target is to construct a proper electromagnetic impendence match within a core/shell configuration, providing an effective way to synthesize electromagnetic wave absorption materials combined with multiple functions of high magnetic loss, high dielectric loss, proper impendence match as well as antistatic and heat conduction.
电磁波吸收材料须兼具有高磁损耗和高介电损耗的双重性能,然而一方的强化常是以牺牲另外一方为代价,难以实现阻抗匹配设计。本项目根据纳米尺度界面极化增强现象和GHz频段介电损耗/磁损耗匹配难题,拟利用直流电弧等离子体放电法制备核/壳型铁铌合金/碳复合纳米胶囊,通过控制合金核的尺寸、相界面、以及碳壳中掺杂金属单原子的种类和密度,以期揭示核/壳界面极化、 异质相界面极化、单原子极化和磁畴共振等电磁波损耗效应。同时,以Miedema半经验模型和有效形成热模型为理论基础,阐明微结构与实验条件之间的关联,重新评估电弧放电过程中Fe-Nb-C体系的热动力学参数,达到纳米胶囊的可控制备,进而揭示各个损耗效应的微观结构本源。通过微结构调节各损耗效应之间的平衡,构建合适的阻抗匹配,探索优化电磁波吸收性能的新方法,为未来高磁损耗、高介电损耗、抗静电和热传导一体化的新型GHz频段电磁波吸收材料提供理论基础和实验数据。

结项摘要

开发具有复合电磁波吸收特性的电磁波吸收材料,是应对当前电磁波辐射涉污染,保证通信信息安全以及国民健康的重要手段。本项目利用自主设计的超高冷速直流电弧等离子体设备制备了具有磁@介电复合胶囊结构的电磁波吸收材料,通过控制制备工艺参数,实现了纳米胶囊材料的可控制备。同时,通过对材料进行多界面耦合电磁响应性能研究,揭示了材料中介电极化、界面极化、以及界面耦合等特性与电磁波吸收特性之间的内在关联。尤其是通过制备具有单原子/亚纳米过渡族金属、非金属元素镶嵌/掺杂的核@壳纳米胶囊材料,阐明了单原子极化的演化规律,揭示了不对称异质结构、局域空间电荷重新分配以及宏观介电损耗特性间的关联关系。辅助以第一性原理计算、多物理场模拟等手段,揭示了异质结构、界面耦合、以及多界面散射机制等特性影响材料电磁响应性能的物理本源。同时,我们基于纳米胶囊电磁波吸收材料,开发一系列具有多种不同调控特性的电磁波吸收体,为纳米胶囊材料应用开辟了新道路。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Multiple-phase carbon-coated FeSn2/Sn nanocomposites for high-frequency microwave absorption
用于高频微波吸收的多相碳包覆 FeSn2/Sn 纳米复合材料
  • DOI:
    10.1016/j.carbon.2015.09.087
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Carbon
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Zhang Xuefeng;Rao Yi;Guo Junjie;Qin Gaowu
  • 通讯作者:
    Qin Gaowu
Broadband asymmetric electromagnetic wave absorption tailored by impedance gradation: To construct diode-like absorbers
通过阻抗分级定制宽带非对称电磁波吸收:构建类二极管吸收器
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2015.02.099
  • 发表时间:
    2015-06
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    张雪峰;G.P. Zhou
  • 通讯作者:
    G.P. Zhou
Tuning microwave absorption properties by hybriding heterogeneous components for core@shell structural Fe@SiC flakes
通过混合异质组分来调节核@壳结构Fe@SiC薄片的微波吸收性能
  • DOI:
    10.1016/j.jmmm.2018.05.012
  • 发表时间:
    2018-09-15
  • 期刊:
    JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Liu, Xiaofang;Zhang, Dianjun;Zhang, Xuefeng
  • 通讯作者:
    Zhang, Xuefeng
pH and Electromagnetic Dual-Remoted Drug Delivery Based on Bimodal Superparamagnetic Fe3O4@Porous Silica Nanoparticles
基于双峰超顺磁性 Fe3O4@多孔二氧化硅纳米粒子的 pH 和电磁双远程药物递送
  • DOI:
    10.30919/es8d136
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    Engineered Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Hu, H.
  • 通讯作者:
    Hu, H.
Ultralight Fe@C Nanocapsules/Sponge Composite with Reversibly Tunable Microwave Absorption Performances
具有可逆可调微波吸收性能的超轻 Fe@C 纳米胶囊/海绵复合材料
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/aa7996
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Yixing Li;Zhe Mao;Rongge Liu;Xiaoning Zhao;Yanhui Zhang;Gaowu Qin;Xuefeng Zhang
  • 通讯作者:
    Xuefeng Zhang

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其他文献

肠道病毒71型和柯萨奇病毒A组16型所致手足口病相关特征分析
  • DOI:
    10.16462/j.cnki.zhjbkz.2015.04.017
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中华疾病控制杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姚学君;金鹏飞;嵇红;李靖欣;胡月梅;孟繁岳;甘正凯;周洋;张雪峰;朱凤才
  • 通讯作者:
    朱凤才
“5.12”地震次生地质灾害分析——以青川、平武县为例
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Natural Disasters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张东辉
基于RS与GIS技术的泸定县植被空间分布分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    测绘工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨晏立;何政伟;管磊;张雪峰
  • 通讯作者:
    张雪峰
k252a抑制BDNF - TrkB信号传导通路对电刺激点燃大鼠Arc表达及癫痫发生的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中华神经外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苗露;ZHANG Xue-feng;WANG En-jie;XU Jin;SONG Zi-mu;SUN Tao;王峰;张雪峰;王恩杰;徐进;宋子木;孙涛;MIAO Lu;WANG Feng
  • 通讯作者:
    WANG Feng
产品创新中客户协同的收益—风险评估方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    计算机集成制造系统
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张雪峰;杨育;苏加福
  • 通讯作者:
    苏加福

其他文献

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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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