您现在的位置是: > 被遗忘的事
北科大&北工大&港大,重磅Science! – 材料牛
2024-12-27 02:07:36【被遗忘的事】8人已围观
简介一、【科学背景】陶瓷在一系列应用中表现出极具吸引力的特性,包括高硬度、高强度、优异的耐腐蚀性和显著的耐高温性。这些特性使陶瓷在航空航天和汽车工程、能源储存、电子和半导体等多个领域都有用武之地。然而,由
一、北科【科学背景】
陶瓷在一系列应用中表现出极具吸引力的大北特性,包括高硬度、工大港高强度、重磅优异的料牛耐腐蚀性和显著的耐高温性。这些特性使陶瓷在航空航天和汽车工程、北科能源储存、大北电子和半导体等多个领域都有用武之地。工大港然而,重磅由于化学键较强,料牛陶瓷在常温下本质上是北科脆性的,这导致了位错成核所需的大北高阈值应力,并阻碍了位错的工大港产生。在极端条件下,重磅预诱导大量的料牛位错密度是可行的,这可使位错密度达到 1015 m-2的数量级,并有效增强陶瓷的韧性。然而,一旦这些预先诱导的位错耗尽,就很难再成核产生新的位错以实现持续变形,从而引发化学键断裂,最终导致灾难性失效。因此,陶瓷中位错成核的高阈值应力大大限制了通过位错工程策略改善塑性的潜力。因此,有几种策略旨在通过替代机制来提高陶瓷的塑性。例如通过在相干界面上进行键合转换来改善氮化硅陶瓷的压缩塑性。然而,在陶瓷中实现拉伸延展性是一项更为艰巨的挑战,这主要是因为在拉伸载荷作用下很难发生位错成核现象,即使是微小的缺陷也可能在位错发生之前引发过早开裂。
二、【创新成果】
基于以上难题,北京科技大学陈克新研究员、北京工业大学王金淑教授、香港大学黄明欣教授等人合作,在Science发表了题为“Borrowed dislocations for ductility in ceramics”的论文,提出了一种“借用错位”策略,即使用具有有序键的定制界面结构。这种方法通过界面调动陶瓷中从金属中借用的大量位错,从而克服了陶瓷内部直接位错成核所带来的挑战,大大提高了陶瓷的抗拉延展性。这种策略为提高陶瓷的拉伸延展性提供了一种方法。
研究人员利用氧化镧(La2O3)陶瓷与钼(Mo)金属形成有序结合界面的材料,制备了“借用位错”La2O3陶瓷(DB La2O3),通过定制有序键合的 La2O3-Mo 异面结构来验证这一策略。
图1 DB La2O3的微观结构和化学键计算© 2024 AAAS
图2 TEM观测下的室温原位拉伸试验© 2024 AAAS
图3 陶瓷中的位错行为© 2024 AAAS
图4 TEM观测下DB La2O3试样的原位拉伸和弯曲试验© 2024 AAAS
图5 位错机制的提出© 2024 AAAS
三、【科学启迪】
本研究表明,虽然 La2O3是一种具有六方晶体结构的陶瓷材料,传统上在室温下缺乏延展性,但是通过精心选择陶瓷-金属界面,金属在拉伸过程中产生的位错缺陷可以迁移到陶瓷中,使得 La2O3陶瓷具有更好的拉伸延展性,本研究为改善脆性陶瓷的性能提供了一种不同的方法。此外,研究人员还将这一策略扩展到其他陶瓷-金属体系,如 CeO2-Mo。在具有萤石结构的 CeO2中也观察到了广泛的位错,并因此获得了良好的拉伸延展性。
原文详情:Borrowed dislocations for ductility in ceramics (Science2024, 385, 422-427)
本文由赛恩斯供稿。
很赞哦!(7889)
下一篇: 河北仄顶山:“煤乡”变“好乡”
站长推荐
友情链接
- 网易云音乐教师会员正在哪收与
- 四川小大教王竹卿/吴晓东Research: 基于微裂纹
- Acta Materialia: 具备有限推伸
- 酷狗音教师会员正在哪收与
- 喷香香港皆市小大教Nature Photonics:新型增减剂助力患上到效力24.5%的颠倒钙钛矿太阳能电池 – 质料牛
- 《事业热热》悲庆五周年齐新套拆推出「平明之战.云涌暗流」即将睁开
- Adobe正在Illustrator战Photoshop设念硬件中引进新工具战天去世性AI功能
- 成人用的防晒霜能给女童涂吗
- 黄劲松团队顶刊Science力做 – 质料牛
- 德州仪器CC2340系列SimpleLink无线MCU驱动智能家居足艺刷新
- 通用汽车旗下Cruise据悉用意年内复原残缺自动驾驶处事
- 是德科技携手CCC,重塑无钥匙进进将去
- ACS AMI:过渡态金属单簿本锚定MoS2增强g
- Science Advances:下熵开金纳米晶的可控战可展看分解 – 质料牛
- ablo结交硬件正在哪下载
- Science一做兼通讯:高温3D挨印玻璃! – 质料牛
- 蔚去5nm智驾芯片流片,车企智驾之战一触即收
- 抖音小人足迹舆图若何建制
- iPhone若何快捷挨开瘦弱码
- 有圆科技子公司有圆数据与航锦科技签定策略开做战讲
- 北开小大教焦丽芳教授AFM:由表及里!3D梯度亲钠骨架助力下晃动性的钠金属背极 – 质料牛
- 龙眼战桂圆是统一种瓜果吗
- 下我妇球上,为甚么有小坑
- 找一找:如下哪一个针言用对于了
- 声誉明相ChinaJoy 2024,科技与游戏衰宴启幕
- 北航Science:SnSe晶体晶格仄里化增长下效热电功能 – 质料牛
- 蚂蚁庄园8月10日谜底是甚么
- 天马前沿隐现足艺驱动智能座舱坐异
- 中科小大俞书宏院士团队Adv. Mater.:仿去世下抗侵略功能陶瓷
- 苹果足机敲三下两下若何挨开瘦弱码
- 石朱烯专栏 – 质料牛
- 歉田减速电动化挨算,日本新建杂电车电池工场
- 广战通拟以1.5亿好圆发售车载前拆无线通讯模组歇业
- 新减坡北洋理工小大教Nat.Co妹妹un:磁化增强析氧的真正原因 – 质料牛
- 西北交小大鲁雄/开超叫等团队Science Advances:心折多酚盔甲化纳米药物缓解肠炎激发的脑功能妨碍 – 质料牛
- 电催化析氢反映反映专题 – 质料牛
- Nature:真现塑料支受收受的新工艺 – 质料牛
- 蚂蚁庄园8月11日谜底是甚么
- 星纪魅族汽车将正在往年内推出
- Nature:经由历程删材制制真现坚贞且延展性的钛
- 蔚去整车齐域操做系统SkyOS·天枢齐量宣告
- 硬通能源枯登“2024疑创500强”榜单
- 华为智能组串式构网型储能系统助力齐球新能源财富下量量去世少
- 充电也要算法?储能充电芯片中的算法处置器
- 武汉小大教Acta Materialia:热老化战重离子辐射对于FeNiCrAl单相开金的影响 – 质料牛
- 正在今日诰日的推文中,有一场王者声誉齐仄易远电竞尾场主题赛事即将妨碍,请示那个角逐的称吸是甚么呢
- 《阳阳师Onmyoji》齐新版本「百相循环」开启!新SP阶式神空相里灵气惠临牢靠京!
- 斯坦祸小大教ACS Energy Letters: 新型Li
- 遁逐希看之光《第五品格》×《约定的梦乡岛》联动第两弹抉择!
- 乔治亚理工教院Nature Synthesis:钙钛矿纳米棒分解新突破 – 质料牛
- 好国北伊利诺伊小大教Tao Xu团队PNAS Nexus力做 – 质料牛
- Adv. Funct. Mater.: 经由历程化教连开自组拆Janus氧化石朱烯并用于可规模化的下功能忆阻器 – 质料牛
- 宁德时期正在漳州竖坐新能源公司
- 微疑七夕脱单才气魔难谜底是甚么
- 健身预先甚么光阴用饭更开适
- 《明日之后》齐新「平明」系列本来退场怪异混尸人妄想现身玩家迎去已经知挑战
- 《宝可梦小大散结》斥天商回应社群激发争议宝可梦公司水速宣告声闪灼水
- 蚂蚁庄园8月9日谜底是甚么
- ablo若何战外国人谈天
- 湘潭小大膏水好汉团队CEJ:两维有序介孔富氮碳纳米片功能NiFe2O4纳米球电催化活性增强对于做作样品中绿本酸的超锐敏检测 – 质料牛